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在電場方向水平向右的勻強電場中,一帶電小球從A點豎直向上拋出,其運動的軌跡如圖所示.小球運動的軌跡上A、B兩點在同一水平線上,M為軌跡的最高點.小球拋出時的動能為8.0J,在M點的動能為6.0J,不計空氣的阻力.求:
(1)小球水平位移x1與x2的比值;
(2)小球落到B點時的動能EkB
(3)小球從A點運動到B點的過程中最小動能Ekmin
分析:(1)小球在豎直方向上做豎直上拋運動,根據對稱性可知從A點至M點和從M點至B點的時間t相等.小球在水平方向上做初速為零的勻加速運動,由運動學公式位移公式,運用比例法求出x1與x2之比;
(2)分別研究A到M和A到B水平方向的分運動,由運動學公式速度位移關系式求出小球到達B點的速度,即可得到動能EKB
(3)根據速度的合成得到動能與時間的關系式,運用數學知識求極值,得到小球動能的最小值.
解答:解:(1)小球在豎直方向上做豎直上拋運動,根據對稱性得知,從A點至M點和從M點至B點的時間t相等.
小球在水平方向上做初速為零的勻加速直線運動,設加速度為a,則
   x1=
1
2
at2

  x2=
1
2
a(2t)2-
1
2
at2=
3
2
at2

 所以
x1
x2
=
1
3

(2)小球從A到M,水平方向上電場力做功W=Eqx1=6J,
則從A到B水平方向上電場力做功W′=Eq(x1+x2)=4W=24J
則由能量守恒可知,小球運動到B點時的動能為EkB=Ek0+4W=8+24J=32J  
(3)由題,
1
2
mvA2=8J

得vA=
4
m

又豎直方向上,有vA=gt=
G
m
t

所以
4
m
=
G
m
t
,①
1
2
mvM2=6J

得vM=
12
m

在水平方向上,有 vM=at=
F
m
t

則得
12
m
=
F
m
t
,②
所以②:①得  
F
G
=
3
2
                
設小球運動時間為t時動能為Ek,則
Ek=
1
2
m(v0-gt)2+
1
2
m(at)2

化簡為 (g2+a2)t2-2v0gt+v02-
2Ek
m
=0
 當△=0時有極值,
則4v02g2-4(g2+a2)(v02-
2Ek
m
)=0
得Ek=
a2
g2+a2
Ek0
F
G
=
3
2

得a=
3
2
g

即Ekmin=
3
7
Ek0=
3
7
×8J=
24
7
J

答:(1)小球水平位移x1與x2的比值為1:3.
(2)小球落到B點時的動能EkB=32J.
(3)小球從A點運動到B點的過程中最小動能Ekmin
24
7
J
點評:本題運用運動的合成和分解法處理,抓住豎直方向上運動的對稱性得到時間關系是關鍵.對于第3題,也可以求出重力加速度與電場力加速度形成合加速度,當速度方向與合加速度方向垂直時速度最小,動能最小,再由運動學公式和牛頓第二定律結合求解.
練習冊系列答案
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1)小球水平位移x1x2的比值;

2)小球落到B點時的動能Ek

3)小球所受電場力與重力的大小之比。

 

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(1)小球水平位移x1與x2的比值;

(2)小球落到B點時的動能EkB

(3)小球從A點運動到B點的過程中最小動能Ekmin.

 

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(1)小球水平位移x1x2的比值;

(2)小球落到B點時的動能EkB.

(3)小球從A點運動到B點的過程中最小動能Ekmin?

 

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