7.如圖所示,在豎直平面內(nèi)建立xOy直角坐標系,Oy表示豎直向上的方向.已知該平面內(nèi)存在沿x軸負方向的區(qū)域足夠大的勻強電場,現(xiàn)有一個帶電量為2.5×10-4C,質(zhì)量為0.05kg的小球從坐標原點O沿y軸正方向向上拋出,它到達的最高點位置為圖中的Q點,不計空氣阻力,g取10m/s2
(1)指出小球帶何種電荷;
(2)求勻強電場的電場強度大;
(3)求小球從O點拋出到落回x軸的過程中電勢能的改變量.

分析 (1)本題可運用運動的分解研究,根據(jù)小球水平方向的運動情況分析其電性.
(2)將小球運動看成是豎直方向的豎直上拋運動和水平方向的初速度為零的勻加速直線運動合成的,然后根據(jù)豎直上拋運動規(guī)律求出到最高點的時間,從而再根據(jù)牛頓運動定律求出水平方向的場強.
(3)求出電場力做的功,即可得到電勢能的改變量.

解答 解:(1)小球只受重力和電場力,只有電場力水平向右時才會使小球有向右的分運動.由此可知電場力是水平向右的,又因為電場水平向左,所以小球帶負電.
故小球帶負電.
(2)對小球的兩個分運動,豎直方向:小球有豎直向上的初速度V0,受重力,所以小球做豎直上拋運動.Q點是最高點意味著Q點的豎直分速度為0.由豎直上拋運動得:
  v0=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×3.2}$=8m/s
上升時間 t=$\frac{{v}_{0}}{g}$=0.8s
水平方向:水平初速度為0,水平位移有 x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,得 a=$\frac{2x}{{t}^{2}}$=$\frac{2×1.6}{0.{8}^{2}}$=5m/s2
由a=$\frac{qE}{m}$,得 E=$\frac{ma}{q}$=$\frac{0.05×5}{2.5×1{0}^{-4}}$=1000 N/C
故勻強電場的場強大小為1000N/C.
(3)小球從O點落回到X軸時,由于對稱性,水平位移為 x′=$\frac{1}{2}$a(2t)2=2×5×0.82m=6.4m,
電場力做的功為 W=qE x′=3.2×10-4J,所以電勢能減少了3.2×10-4J,電勢能改變量為-3.2×10-4J.
答:
(1)小球帶負電荷;
(2)勻強電場的電場強度大小是1000 N/C;
(3)小球從O點拋出到落回x軸的過程中電勢能的改變量為-3.2×10-4J.

點評 遇到勻變速曲線運動問題,可以通過受力分析,將曲線運動分解為互相垂直的勻變速直線運動,然后根據(jù)運動的等時性和相應(yīng)規(guī)律列式求解.

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A.直流電源  B.交流電源  C.游標卡尺  D.毫米刻度尺  E.天平及砝碼  F.秒表
如果釋放重物的瞬間打點計時器打下第一個點,打出的某一條紙帶如圖,其中O是打點計時器打下的第一個點,1是打點計時器打下的第二個點,2是打點計時器打下的第三個點…,已知打點計時器打點的時間間隔為T,則打下第4點時的速度v4小于 4gT(選填大于、等于、小于).

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