如圖所示,Q為固定的正點電荷,A、B兩點在Q的正上方和 Q相距分別為 h和0.25h,將另一點電荷從 A點由靜止釋放,運動到B點時速度正好又變?yōu)榱悖舸穗姾稍贏點處的加速度大小為
34
g
,試求:
(1)此電荷在B點處的加速度.
(2)A、B兩點間的電勢差(用Q和h表示)
分析:Q為固定的正點電荷,另一點電荷從 A點由靜止釋放,由于庫侖斥力作用,運動到B點時速度正好又變?yōu)榱悖畡t由庫侖定律與牛頓第二定律可求出電荷在A處的加速度,從而再次列出牛頓第二定律可求出電荷在B處的加速度.從A到B過程運用動能定理可求出庫侖力做的功,從而算出AB電勢差.
解答:解:(1)這一電荷必為正電荷,設(shè)其電荷量為q,由牛頓第二定律,
在A點時    mg-
kQq
h2
=m?
3
4
g

在B點時    
kQq
(0.25h)2
-mg=m?aB

解得   aB=3g,方向豎直向上     
且另一點電荷的電量:q=
mgh2
4kQ

(2)另一點電荷從A到B過程,由動能定理  mg(h-0.25h)+qUAB=0,
 故  UAB=-
3kQ
h

答:(1)此電荷在B點處的加速度大小3g,方向豎直向上.
(2)A、B兩點間的電勢差-
3kQ
h
點評:本題是庫侖定律與牛頓第二定律,及動能定理,同時還涉及電場力做功的綜合運用.另一點電荷在點電荷的電場中受到變化的庫侖力,加速度大小是變化的.
練習冊系列答案
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如圖所示,Q為固定的正點電荷,A、B兩點位于Q的正上方和Q相距分別為h和0.25h,將另一點電荷從A點由靜止釋放,運動到B點時速度剛好又變?yōu)榱悖舸穗姾稍贏點處的加速度大小為3g/4,則此電荷在B點處的加速度a 為(  )

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34
g
,運動到B點時速度正好變?yōu)榱悖畡t此電荷在B點處的加速度為
 
(用g表示);A、B兩點間的電勢差為
 
(用m、g、h和q表示)

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