题目内容
13.(1)判断电场的方向及物体带正电还是带负电;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.
分析 (1)由物体的运动状态可知粒子受到的电场力方向,由洛仑兹力可判断粒子的电性,则可得出电场方向;
(2)由动能定理可求得物体被弹回时的速度,由磁场中的受力平衡可求得磁感应强度;
(3)由动能定理及受力平衡关系联立可求得粒子进入磁场时的速度,由功能关系可求得损失的机械能.
解答 解:(1)物体由静止开始向右做匀加速运动,证明电场力向右且大于摩擦力,进入磁场后做匀速直线运动,说明它所受摩擦力增大,且所受洛伦兹力方向向下.由左手定则可判断物体带负电物体带负电而所受电场力向右,说明电场方向向左.
(2)设物体被挡板弹回后做匀速直线运动的速度为v2,从离开磁场到停在C点的过程中,根据动能定理有:$\frac{1}{2}m{v_2}^2=μmg\frac{L}{4}$
得:v2=0.8m/s
物体在磁场中向左做匀速直线运动,其受力平衡,则有:
mg=Bqv2
解得:B=0.125T.
(3)设从D点进入磁场时的速度为v1,据动能定理有:$qE•\frac{1}{2}L-μmg•\frac{1}{2}L=\frac{1}{2}mv_1^2$
物体从D到R做匀速直线运动,其受力平衡有:
qE=μ(mg十qv1B)
解得:v1=l.6 m/s,
故小物体撞击挡板损失的机械能为:$△E=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
代入数据得:△E=4.8×10-4J
答:(1)电场的方向向左,物体带负电;
(2)磁感应强度B的大小是0.125T;
(3)物体与挡板碰撞过程中损失的机械能是4.8×10-4J.
点评 本题综合电场及磁场必质,要注意电场力做功取决于电势差而洛仑兹力不做功,故应用功能关系解决一般的运动较为简单.
练习册系列答案
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3.
如图所示,EF是边长为l的等边三角形ABC的中位线,在E、F点分别放置电荷量均为Q的正、负点电荷.下列说法正确的是( )
| A. | A点的电场强度大小为$\frac{kQ}{l^2}$ | |
| B. | A的电势高于C点的电势 | |
| C. | 电势差UEB大于电势差UEA | |
| D. | 正电荷在B点的电势能等于在C点的电势能 |
4.关于地球同步卫星,下列说法正确的是( )
| A. | 它的周期与地球自转周期相同,但高度和速度可以选择 | |
| B. | 它的绕行方向可以与地球自转方向相反 | |
| C. | 我国发射的同步卫星可以定点在北京上空 | |
| D. | 我国发射的同步卫星必须定点在赤道上空 |
18.水平地面上的木箱,在水平向右的恒力F1=100N和水平向左的恒力F2=20N作用下静止不动,这时木箱受到地面的静摩擦力方向水平向左,大小为80N.若撤去F1,这时木箱在水平方向上受到的合力为0.
2.同步卫星离地心距离为r,运行速度为v1,加速度为a1,地球赤道上物体随地球自转的向心加速度为a2,线速度为v2,地球半径为R,则以下正确的是( )
| A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$ | D. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ |