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如圖2所示,在互相垂直的水平方向的勻強電場(E已知)和勻強磁場(B已知)中,有一固定的豎直絕緣桿,桿上套有一個質量為m、電荷量為+q的小球,它們之間的動摩擦因數為μ.現由靜止釋放小球,試分析小球運動的加速度和速度的變化情況,并求出最大速度vm(mg>μgE).

圖2


解析:

開始小球受力見圖3(a),N=Eq,由題意知mg>μEq,小球加速向下運動,以后小球受洛倫茲力如圖3(b),相應N、f均增加,小球加速度減小,速度仍在增加,只是增加得慢了,洛倫茲力、彈力、摩擦力將隨之增加,合力繼續(xù)減小,直到加速度a=0時,小球速度達到最大值后勻速運動.有:

圖3

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

(2011?天門二模)圖1是示波管的原理圖,它由電子槍、熒光屏和兩對相互垂直的偏轉電極XX′、YY′組成.偏轉電極的極板都是邊長為l的正方形金屬板,每對電極的兩個極板間距都為d.電極YY′的右端與熒光屏之間的距離為L.這些部件處在同一個真空管中.電子槍中的金屬絲加熱后可以逸出電子,電子經加速電極間電場加速后進入偏轉電極間,兩對偏轉電極分別使電子在兩個相互垂直的方向發(fā)生偏轉.熒光屏上有xoy直角坐標系,x軸與電極XX′的金屬板垂直(其正方向由X′指向X),y軸與電極YY′的金屬板垂直(其正方向由Y′指向Y).已知電子的電量為e,質量為m.可忽略電子剛離開金屬絲時的速度,并不計電子之間相互作用力及電子所受重力的影響.
(1)若加速電極的電壓為U0,兩個偏轉電極都不加電壓時,電子束將沿直線運動,且電子運動的軌跡平行每塊金屬板,并最終打在xoy坐標系的坐標原點.求電子到達坐標原點前瞬間速度的大;
(2)若再在偏轉電極YY′之間加恒定電壓U1,而偏轉電極XX′之間不加電壓,求電子打在熒光屏上的位置與坐標原點之間的距離;
(3)(i)若偏轉電極XX′之間的電壓變化規(guī)律如圖2所示,YY′之間的電壓變化規(guī)律如圖3所示.由于電子的速度較大,它們都能從偏轉極板右端穿出極板,且此過程中可認為偏轉極板間的電壓不變.請在圖4中定性畫出在熒光屏上看到的圖形;
(ii)要增大屏幕上圖形在y方向的峰值,若只改變加速電極的電壓U0、YY′之間電壓的峰值Uy、電極XX?之間電壓的峰值Ux三個量中的一個,請說出如何改變這個物理量才能達到目的.

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科目:高中物理 來源: 題型:

物理-選修3-4
(1)如圖1所示,兩束單色光a、b分別照射到玻璃三棱鏡AC面上,穿過三棱鏡后互相平行,則
BC
BC

A.a光頻率高
B.b光頻率高
C.a光穿過棱鏡時間短
D.b光穿過棱鏡時間短
(2)P、Q是一列簡諧橫波中的兩質點,P、Q兩點的平衡位置相距15m,各自的振動圖象如圖2所示.
①此列波的頻率是多少?
②如果P比Q離波源近,且P點和Q點平衡位置間的距離小于1個波長,畫出t=0時刻P、Q間的波形圖,在圖上標出P、Q點,并求出波速.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(1)如圖1所示,實線是一列簡諧橫波在t1=0時的波形圖,虛線為t2=0.5s時的波形圖,已知0<t2-t1<T,t1=0時,x=2m處的質點A正向y軸正方向振動.
①波速大小為
 
;
②從t2時刻計時,x=1m處的質點的振動方程是
 

(2)如圖2所示,半圓形玻璃磚的半徑R=10cm,折射率n=
3
,直徑AB與水平屏幕MN垂直并接觸于A點.激光a以入射角i=30°射向半圓形玻璃磚的圓心O,在屏幕上出現兩個光斑,求兩個光斑之間的距離.
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖2所示,在互相垂直的水平方向的勻強電場(E已知)和勻強磁場(B已知)中,有一固定的豎直絕緣桿,桿上套有一個質量為m、電荷量為+q的小球,它們之間的動摩擦因數為μ.現由靜止釋放小球,試分析小球運動的加速度和速度的變化情況,并求出最大速度vm(mg>μgE).

圖2

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