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题目
题型:揭阳模拟难度:来源:
如图所示,在绝缘光滑水平桌面上的左端固定挡板P,小物块A、B、C的质量均为m,A、C带电量均为+q,B不带电,A、B两物块由绝缘的轻弹簧相连接.整个装置处在场强为E,方向水平向左的匀强电场中,开始时A靠在挡板处(但不粘连)且A、B静止,已知弹簧的劲度系数为k,不计AC间库仑力,且带电量保持不变,B、C碰后结合在一起成为一个(设在整个运动过程中,A、B、C保持在一条直线上).(提示:弹簧弹性势能Ep=
1
2
kx2,x为形变量)
(1)若在离物块B的x远处由静止释放物块C,可使物块A恰好能离开挡板P,求距离x为多大?
(2)若保持x不变,把物块C的带电量改为+2q,还是由静止释放C,则当物块A刚要离开挡板时,物块B的速度为多大?

魔方格
答案
(1)由题意知,弹簧原来处于原长,设C碰B前速度为V0,碰后速度为V1
由动能定理有:qEx=
1
2
m
v20

由动量守恒有:mv0=2mv1
A恰好能离开挡板时,弹簧对A的拉力F=kx0=qE(xo是弹簧的伸长量)
对BC整体,当A恰好要离开挡板时BC的速度变为零,从碰后的瞬间开始到弹簧伸长的过程中,由能量守恒定律有:
1
2
×2m
v21
=
1
2
k
x20
+qEx0

由以上式子解得:x=
3qE
k

(2)当物块C的带电量变为2q 时,由动能定理有:2qEx=
1
2
m
v20

由动量守恒有:mv0=2mv1
A恰好能离开挡板时,弹簧对A的拉力F=kx0=qE(xo是弹簧的伸长量)
对BC整体,当A恰好要离开挡板时BC的速度为v,从碰后的瞬间开始到弹簧伸长的过程中,由能量守恒定律有:
1
2
×2m
v21
=
1
2
k
x20
+2qEx0+
1
2
?2mv2
,解得:v=Eq


1
2mk

答:(1)距离x为
3qE
k

(2)物块B的速度为Eq


1
2mk
核心考点
试题【如图所示,在绝缘光滑水平桌面上的左端固定挡板P,小物块A、B、C的质量均为m,A、C带电量均为+q,B不带电,A、B两物块由绝缘的轻弹簧相连接.整个装置处在场强】;主要考察你对动能定理及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,虚线以a、b、c表示在O处某一点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间距相等.一电子射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.由此可以判定(  )
A.电子在1、2、3、4四个位置处所具有的电势能与动能的总和一定相等
B.O处的点电荷一定带正电
C.a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φc
D.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的大小关系W12=2W34
魔方格
题型:不详难度:| 查看答案
质量为m的物体在空中以0.9g(g为重力加速度)的加速度下落,在物体下落h高度的过程中,正确的是(  )
A.重力势能减小了0.9mghB.动能增大了0.9mgh
C.动能增大了0.1mghD.机械能损失了0.9mgh
题型:奉贤区二模难度:| 查看答案
一质子从A点射入电场,从B点射出,电场的等差等势面和质子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计质子的重力.下列说法正确的是(  )
A.A点的电势高于B点的电势
B.质子的加速度先不变,后变小
C.质子的动能不断减小
D.质子的电势能先减小,后增大
魔方格
题型:德州一模难度:| 查看答案
电子扩束装置由相邻的电子加速器、偏转电场和偏转磁场组成.偏转电场由两块水平平行放置的长为l相距为d的导体板组成,如图甲所示.大量电子(其重力不计,质量为m、电荷量为e)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地水平向右从两板正中间射入偏转电场.当两板不带电时,电子通过两板之间的时间均为2t0,当在两板间加如图乙所示的周期为2t0、最大值恒为U0的电压时,所有电子均可射出偏转电场,并射入垂直纸面向里的匀强磁场,最后打在磁场右侧竖直放置的荧光屏上.磁场的水平宽度为s,竖直高度足够大.求:
(1)加速电场的电压
(2)电子在离开偏转电场时的最大侧向位移;
(3)要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度为多大?
魔方格
题型:德州一模难度:| 查看答案
如图所示,带电量相等、质量不同的带电粒子a和b从带电平行板M的边缘沿平行于极板的方向进入M、N两极板间的匀强电场中,都恰好能从N板的右边缘飞出,不计重力作用,则(  )
A.两粒子进入电场时的动能一定相等
B.两粒子进入电场时的初速度的大小一定相等
C.两粒子飞出电场时的动能一定相等
D.两粒子飞出电场时的速度大小一定相等
魔方格
题型:不详难度:| 查看答案
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