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(2009?海淀區一模)如圖所示,水平絕緣軌道AB與處于豎直平面內的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.40m.軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場強度E=1.0×104N/C.現有一電荷量q=+1.0×10-4C,質量m=0.10kg的帶電體(可視為質點),在水平軌道上的P點由靜止釋放,帶電體運動到圓形軌道最低點B時的速度vB=5.0m/s.已知帶電體與水平軌道間的動摩擦因數μ=0.50,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)帶電體運動到圓形軌道的最低點B時,圓形軌道對帶電體支持力的大小;
(2)帶電體在水平軌道上的釋放點P到B點的距離;
(3)帶電體第一次經過C點后,落在水平軌道上的位置到B點的距離.
分析:(1)帶電體運動到圓形軌道的最低點B時,由重力和軌道的支持力的合力提供帶電體的向心力,由牛頓第二定律求出軌道的支持力;
(2)帶電體從P運動到B過程,運用動能定理即可求出PB間的距離;
(3)帶電體從B運動到C的過程中,由動能定理求出經過C點時的速度大小.帶電體離開C點后,受到重力和電場力作用,運用運動的分解法研究:在豎直方向上做自由落體運動,水平方向做勻減速運動,根據牛頓第二定律和運動學公式結合,即可進行求解.
解答:解:(1)設帶電體在B點受到的支持力為N,依據牛頓第二定律
    N-mg=m
v
2
B
R
   解得 N=7.25N
(2)設PB間的距離為s,帶電體從P運動到B過程,依據動能定理得
   (qE-μmg)s=
1
2
m
v
2
B

解得:s=2.5m   
(3)設帶電體運動到C點的速度為vC,依據動能定理得
  
1
2
m
v
2
B
=
1
2
m
v
2
C
+2mgR
帶電體離開C點后在豎直方向上做自由落體運動,設在空間運動的時間為t,則
  2R=
1
2
gt2

在水平方向上做勻減速運動,設在水平方向的加速度大小為a,依據牛頓第二定律
  qE=ma
設落在水平軌道上的位置到B點的距離為x,依據運動學公式得
  x=vCt-
1
2
at2

聯立解得:x=0.40m   
答:
(1)帶電體運動到圓形軌道的最低點B時,圓形軌道對帶電體支持力的大小是7.25N;
(2)帶電體在水平軌道上的釋放點P到B點的距離是2.5m;
(3)帶電體第一次經過C點后,落在水平軌道上的位置到B點的距離是0.40m.
點評:本題是動能定理與圓周運動的向心力、運動的合成與分解知識的綜合,關鍵是運用分解法研究帶電體在復合場中運動的過程.
練習冊系列答案
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(2)求彈簧鎖定時的彈性勢能Ep
(3)求滑塊C在傳送帶上運動的整個過程中與傳送帶之間因摩擦產生的內能Q.

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