8.如圖所示,小球的質(zhì)量為m,帶電量為q,懸掛小球的絲線與豎直方向成θ角時,小球恰好在勻強電場中靜止不動,絲線長度為l.
(1)勻強電場的場強E多大?
(2)小球在豎直位置的最低點A與其靜止不動位置B點間的電勢差UAB多大?
(3)現(xiàn)將小球拉回到懸線豎直的方向上來,則拉力至少做多少功?

分析 (1)帶電小球有電場力、細線的拉力與重力處于平衡狀態(tài),根據(jù)圖示位置可確定電場力的方向,則由電場線的方向可得出帶電小球的電性,及電量大。
(2)燒斷絲線,則小球從圖示位置做初速度為零,加速度不變的勻加速直線運動;
(3)球從豎直方向成θ角的位置緩慢拉回到懸線豎直的方向,由于緩慢即速度大小不變,則根據(jù)動能定理來求出拉力做功.

解答 解:(1)對小球進行受力分析,由電場力的方向可確定小球帶正電,由平衡條件可知:mgtanθ=Eq
解得:E=$\frac{mgtanθ}{q}$
(2)由U=Ed可知:
UAB=ELsinθ=$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{qcosθ}$
(3)小球從豎直方向成θ角的位置緩慢拉回到懸線豎直的方向,
根據(jù)動能定理可得:WF+mgh-qEd=0
則有:WF=qELsinθ-mgL(1-cosθ)
將電場強度代入上式可得:WF=mgL($\frac{1}{cosθ}$-1)
答:(1)勻強電場的場強E為$\frac{mgtanθ}{q}$;
(2)小球在豎直位置的最低點A與其靜止不動位置B點間的電勢差UAB為$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{qcosθ}$
(3)現(xiàn)將小球拉回到懸線豎直的方向上來,則拉力至少做功mgL($\frac{1}{cosθ}$-1)

點評 本題考查電場中的共點力平衡條件、動能定理應(yīng)用,注意公式E=$\frac{F}{q}$及力的平行四邊形定則,同時由電場力做功來確定電勢能如何變化.在分析功能關(guān)系時要注意明確重力做功為正值,電場力做功為負值.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.在較暗的房間里,從射進來的陽光中,可以看到懸浮在空氣中的微粒在不停地運動,這些微粒的運動(  )
A.是空氣分子對微粒的不平衡性撞擊引起的布朗運動
B.是空氣對流和重力引起的運動
C.是微粒在重力作用下的自由落體運動
D.是由于分子無規(guī)則運動引起的擴散現(xiàn)象

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.如圖所示,ABCD為豎立放在場強為E=104 V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BCD部分是半徑為R=0.2m的半圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切,A為水平軌道上的一點,而且AB=3R=0.6m.把一質(zhì)量m=0.1kg、帶電量q=10-4C的小球,放在水平軌道的A點,由靜止開始釋放后在軌道的內(nèi)側(cè)運動.(g取10m/s2)求:
(1)小球到達C點時,軌道對小球的作用力大小;
(2)試判斷小球能否通過D點(寫出相應(yīng)的計算過程);
(3)在半圓形軌道運動的過程中,小球的最大速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

16.如圖所示,金屬導(dǎo)軌MNC和PQD,MN與PQ平行且間距為L,所在平面與水平面夾角為α,N、Q連線與MN垂直,M、P間接有阻值為R的電阻;光滑直導(dǎo)軌NC和QD在同一水平面內(nèi),與NQ的夾角都為銳角θ.均勻金屬棒ab和ef質(zhì)量均為m,長均為L,ab棒初始位置在水平導(dǎo)軌上與NQ重合;ef棒垂直放在傾斜導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ(μ較。蓪(dǎo)軌上的小立柱1和2阻擋而靜止.空間有方向豎直的勻強磁場(圖中未畫出).兩金屬棒與導(dǎo)軌保持良好接觸.不計所有導(dǎo)軌和ab棒的電阻,ef棒的阻值為R,最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,忽略感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場,重力加速度為g.
(1)若磁感應(yīng)強度大小為B,給ab棒一個垂直于NQ、水平向右的速度v1,在水平導(dǎo)軌上沿運動方向滑行一段距離后停止,ef棒始終靜止,求此過程ef棒上產(chǎn)生的熱量;
(2)在(1)問過程中,ab棒滑行距離為d,求通過ab棒某橫截面的電量;
(3)若ab棒以垂直于NQ的速度v2在水平導(dǎo)軌上向右勻速運動,并在NQ位置時取走小立柱1和2,且運動過程中ef棒始終靜止.求此狀態(tài)下最強磁場的磁感應(yīng)強度及此磁場下ab棒運動的最大距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖甲所示,MN、PQ為間距L=0.5m足夠長的平行導(dǎo)軌,NQ⊥MN,導(dǎo)軌的電阻均不計.導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個R=4Ω的電阻.有一勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面且方向向上,磁感應(yīng)強度為B0=1T,將一根質(zhì)量為m=0.05kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,當金屬棒滑行至cd處時達到穩(wěn)定速度,已知在此過程中通過金屬棒截面的電量q=0.2C,且金屬棒的加速度a與速度v的關(guān)系如圖乙所示,設(shè)金屬棒沿導(dǎo)軌向下運動過程中始終與NQ平行.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)金屬棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ和cd離NQ的距離S.
(2)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量.
(3)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應(yīng)強度逐漸減小,為使金屬棒中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,則磁感應(yīng)強度B應(yīng)怎樣隨時間t變化(寫出B與t的關(guān)系式).

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

13.如圖,半徑為r=10cm的勻強磁場區(qū)域邊界跟y軸相切于坐標原點O,磁感強度B=0.332T,方向垂直紙面向里.在O處有一放射源S,可向紙面各個方向射出速度為v=3.2×106m/s的粒子.已知α粒子質(zhì)量m=6.64×10-27kg,電量q=3.2×10-19C,試畫出α粒子通過磁場空間做圓周運動的圓心軌道,求出α粒子通過磁場空間的最大偏角.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

20.如圖所示,在虛線所示的寬度范圍內(nèi),存在豎直向下的電場強度為E的勻強電場,某種正離子以初速度V0垂直于左邊界射入,離開右邊界時的偏轉(zhuǎn)角為θ,在同樣寬度范圍內(nèi),若只存在方向垂直紙面向外的勻強磁場,使該粒子以原來的初速度穿過該區(qū)域,偏轉(zhuǎn)角扔為θ,(不計離子的重力),求:
(1)勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小
(2)離子穿過磁場和電場時間之比.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖甲,間距L=1.0m的平行長直導(dǎo)軌MN、PQ水平放置,兩導(dǎo)軌左端MP之間接有一阻值為R=0.1Ω的定值電阻,導(dǎo)軌電阻忽略不計.一導(dǎo)體棒ab垂直于導(dǎo)軌放在距離導(dǎo)軌左端d=1.0m,其質(zhì)量m=0.1kg,接入電路的電阻為r=0.1Ω,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,整個裝置處在范圍足夠大的豎直方向的勻強磁場中.選豎直向下為正方向,從t=0時刻開始,磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化關(guān)系如圖乙所示,導(dǎo)體棒ab一直處于靜止狀態(tài).不計感應(yīng)電流磁場的影響,當t=3s時,突然使ab棒獲得向右的速度v0=10m/s,同時在棒上施加一方向水平、大小可變化的外力F,保持ab棒具有大小恒為a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2

(1)求前3s內(nèi)電路中感應(yīng)電流的大小和方向.
(2)求ab棒向右運動且位移x1=6.4m時的外力F.
(3)從t=0時刻開始,當通過電阻R的電量q=5.7C時,ab棒正在向右運動,此時撤去外力F,且磁場的磁感應(yīng)強度大小也開始變化(圖乙中未畫出),ab棒又運動了x2=3m后停止.求撤去外力F后電阻R上產(chǎn)生的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.對于電動勢和內(nèi)電阻確定的電源的路端電壓,下列說法正確的是(I、U、R分別表示干路電流、路端電壓和外電阻)( 。
A.U隨R的增大而減小B.當R=0時,U=0
C.當電路斷開時,I=0,U=ED.當R增大時,U也會增大

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同步練習(xí)冊答案