分析 (1)由物體的運動狀態(tài)可知粒子受到的電場力方向,由洛侖茲力可判斷粒子的電性,則可得出電場方向;由動能定理可求得物體被彈回時的速度,由磁場中的受力平衡可求得磁感應(yīng)強度;
(2)由動能定理及受力平衡關(guān)系聯(lián)立可求得粒子進入磁場時的速度,由功能關(guān)系可求得損失的機械能.
解答 解:(1)物體由靜止開始向右做勻加速運動,證明電場力向右且大于摩擦力,進入磁場后做勻速直線運動,說明它所受摩擦力增大,且所受洛倫茲力方向向下.由左手定則可判斷物體帶負電物體帶負電而所受電場力向右,說明電場方向向左.
設(shè)物體被擋板彈回后做勻速直線運動的速度為v2,從離開磁場到停在C點的過程中,根據(jù)動能定理有$-μmg•\frac{L}{4}=\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得 v2=0.8m/s
物體在磁場中向左做勻速直線運動,其受力平衡,則有
mg=Bqv2
解得 B=0.125T.
(2)設(shè)從D點進入磁場時的速度為v1,據(jù)動能定理有$qE•\frac{L}{2}-μmg•\frac{L}{2}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
物體從D到R做勻速直線運動,其受力平衡有
qE=μ(mg十qv1B)
解得v1=l.6 m/s,
故小物體撞擊擋板損失的機械能為:$△E=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:△E=4.8×10-4J
答:(1)磁感應(yīng)強度B的大小為0.125T;(2)物體與擋板碰撞過程中損失的機械能為4.8×10-4J.
點評 本題綜合電場及磁場必質(zhì),要注意電場力做功取決于電勢差而洛侖茲力不做功,故應(yīng)用功能關(guān)系解決一般的運動較為簡單.
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| A. | 氣體內(nèi)每個分子動能都增大 | B. | 氣體內(nèi)能增加 | ||
| C. | 氣體一定吸熱 | D. | 氣體體積可能增大 |
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| A. | 質(zhì)點在板間運動的過程中與它從板的右端運動到光屏的過程中速度變化相同 | |
| B. | 板間電場強度大小為$\frac{2mg}{q}$ | |
| C. | 若僅將滑片P向下滑動一段后,再讓該質(zhì)點從N點以水平速度v0射入板間,質(zhì)點依然會垂直打在光屏上 | |
| D. | 若僅將兩平行板的間距變大一些,再讓該質(zhì)點從N點以水平速度v0射入板間,質(zhì)點依然會垂直打在光屏上 |
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| A. | B. | C. | D. |
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