6. 有一带负电的小球,其带电量q= -C。如图所示,开始时静止在场强E=200N/C的匀强电场中的P点,靠近电场极板B有一挡板要S,小球与挡板S的距离h=5cm,与A板距离H=45cm,重力作用不计。在电场力作用下小球向左运动,与挡板S相碰后电量减少到碰前的k倍,已知k=,而碰后小球的速度大小不变。

(1)设匀强电场中挡板S所在位置的电势为零,则电场中P点的电势为多少?小球在P点时的电势能为多少?(电势能用E来表示)

(2)小球从P点出发第一次回到最右端的过程中电场力对小球做了多少功?

(3)小球经过多少次碰撞后,才能抵达A板?(取

例题解析:

例1.解析 小球从h0高处落地时,速率

第一次跳起时和又落地时的速率

第二次跳起时和又落地时的速率

 

第m次跳起时和又落地时的速率

每次跳起的高度依次

通过的总路程

         

经过的总时间为

        

例2.(1)木板最初做匀速运动,由F=μMg解得,    

第l 块铁块放上后,木板做匀减速运动,加速度大小为a1,即有:

        

代人数据解得:   

(2)设最终有n块铁块能静止在木板上.则木板运动的加速度大小为:     

第1 块铁块放上后:

第2 块铁抉放上后:

 

n块铁块放上后:

由上可得: 

木板停下时,,得n=6.6.即最终有7 块铁块放在木板上.   

(3)从放上第1块铁块至刚放上第7 块铁块的过程中,由(2)中表达式可得:  

从放上第7 块铁块至木板停止运动的过程中,设木板发生的位移为d ,则:

  

联立解得:      

例3.(1)对A由动能定理:   (1)

解得;A与B相碰后速度交换。

故第一次相碰后,A速度为零;B速度为  (2)

(2)从A开始运动到碰第一次历时t1=

设第二次碰前A速为 ,从第一次碰后到第二次碰前历时t2

对A、由动能定理:    (3)  

  (4)   (2分)由(3)、(4)两式得:

故两球第二次碰时经历的时间为:  (5) 

(3)由(3)(4)两式解得:

   此时B的速度为

第二次碰后速度再交换。由速度图像也可得到第三次碰前A速度

      (6)  

此时B的速度为 (7)

依此类推第n次碰前A速度为:

  (8)  

  故第n次与第n+1次碰撞经历时间为:

  (9) 

 第n次碰后B以速度匀速运动,

故该时间内A通过的路程为:  (10) 

例4.解析  粒子进入磁场后做匀速圆周运动,经半周后通过x

轴进入电场后做匀减速直线运动,速度减为零后,又反向匀加

  速通过x轴进入磁场后又做匀速圆周运动,所以运动有周期性.

它第3次到达x轴时距O点的距离L等于圆半径的4倍(如图

6-13甲所示)

粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 

所以粒子射出时的速度 

粒子做圆周运动的半周长为 

粒子以速度v进入电场后做匀减速直线运动,能深入的最大距离为y

因为

所以粒子在电场中进入一次通过的路程为 

粒子第1次到达x轴时通过的路程为 

粒子第2次到达x轴时,已通过的路程为 

粒子第3次到达x轴时,已通过的路程为 

粒子第4次到达x轴时,已通过的路程为 

粒子第次到达x轴时,已通过的路程为 

粒子第2n次到达x轴时,已通过的路程为 

上面n都取正整数.

例5.解析  当铅块向右运动时,铅块与10个相同的扁长木块中的第一块先发生摩擦力,若此摩擦力大于10个扁长木块与地面间的最大静摩擦力,则10个扁长木块开始运动,若此摩擦力小于10个扁长木块与地面间的最大摩擦力,则10个扁长木块先静止不动,随着铅块的运动,总有一个时刻扁长木块要运动,直到铅块与扁长木块相对静止,后又一起匀减速运动到停止.

铅块M在木块上滑行所受到的滑动摩擦力

设M可以带动木块的数目为n,则n满足:

上式中的n只能取整数,所以n只能取2,也就是当M滑行到倒数第二个木块时,剩下的两个木块将开始运动.设铅块刚离开第8个木块时速度为v,则

  得:

由此可见木块还可以滑到第9个木块上. M在第9个木块

上运动如图6-9甲所示,则对M而言有:

得:

第9及第10个木块的动力学方程为:

得:

设M刚离开第9个木块上时速度为,而第10个木块运动的速度为,并设木块运动的距离为s,则M运动的距离为,有:

消去s及t求出:,显然后一解不合理应舍去.

,故M将运动到第10个木块上.

再设M运动到第10个木块的边缘时速度为,这时木块的速度为,则:

解得:,故M不能滑离第10个木块,只能停在它的表面上,最后和木块一起静止在地面上.

例6.(1)A在盒子内运动时,  

由以上两式得 ag         

A在盒子内运动的时间   A在盒子外运动的时间

A从第一次进入盒子到第二次进入盒子的时间    

(2)小球在盒子内运动时,盒子的加速度  

小球在盒子外运动时,盒子的加速度

小球运动一个周期盒子减少的速度为 

从小球第一次进入盒子到盒子停下,小球运动的周期数为

故要保证小球始终不与盒子相碰,盒子上的小孔数至少为2n+1个,即11个.

(3)小球第一次在盒内运动的过程中,盒子前进的距离为

小球第一次从盒子出来时,盒子的速度

小球第一次在盒外运动的过程中,盒子前进的距离为

小球第二次进入盒子时,盒子的速度

小球第二次在盒子内运动的过程中,盒子前进的距离为

小球第二次从盒子出来时,盒子的速度

小球第二次在盒外运动的过程中,盒子前进的距离为 

分析上述各组数据可知,盒子在每个周期内通过的距离为一等差数列,公差d=0.12m.且当盒子停下时,小球恰要进入盒内,最后0.2s内盒子通过的路程为0.04m.

所以从小球第一次进入盒子至盒子停止运动的过程中,盒子通过的总路程为

   

 0  405986  405994  406000  406004  406010  406012  406016  406022  406024  406030  406036  406040  406042  406046  406052  406054  406060  406064  406066  406070  406072  406076  406078  406080  406081  406082  406084  406085  406086  406088  406090  406094  406096  406100  406102  406106  406112  406114  406120  406124  406126  406130  406136  406142  406144  406150  406154  406156  406162  406166  406172  406180  447090 

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网