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(2009?黃州區(qū)模擬)如圖所示,有一與豎直方向夾角為45°的直線邊界,其左下方有一正交的勻強電磁場.磁場方向垂直于紙面向里,磁感應強度大小為B;電場方向豎直向上,場強大小為E=mg/q.一質量為m,電荷量為+q的小球從邊界上N點正上方高為h處的M點靜止釋放,下落到N點時小球瞬間爆炸成質量、電荷量均相等的A、B兩塊.已知爆炸后A向上運動,能達到的最大高度為4h;B向下運動進入電磁場區(qū)域.此后A也將進入電磁場區(qū)域,求:
(1)B剛進入電磁場區(qū)域的速度vB1
(2)B第二次進入電磁場區(qū)域的速度vB2;
(3)設B、A第二次進入電磁場時,與邊界OO'交點分別為P、Q,求PQ之間的距離.
分析:(1)根據動能定理,結合動量守恒定律求出B剛進入電磁場區(qū)域的速度.
(2)B進入電磁場,受到的電場力和重力相等,做勻速圓周運動,根據幾何關系,得出B出磁場后的速度方向,從而確定其運動情況,從而根據運動分析得出第二次進入電磁場的速度.
(3)根據圓周運動的知識,結合軌道半徑,運用幾何關系分別求出A、B第二次進入電磁場與第一次進入電磁場之間的距離,從而求出PQ之間的距離.
解答:解:(1)設小球運動到N點時速度為v0,則有:mgh=
1
2
m
v
2
0

即:v0=
2gh

設爆炸后瞬間A的速度為vA1則有:
1
2
?
m
2
v
2
A1
=
m
2
g?4h

即:vA1=2v0=
8gh

爆炸前后動量守恒,有:mv0=
m
2
vB1-
m
2
vA1

聯(lián)立,得:vB1=4v0=4
2gh

(2)進入電磁場后由于
m
2
g=
q
2
E
,故B做勻速圓周運動.B離開電磁場后做平拋運動,設運動時間為t,則有:
.
CP
sin45°=vB1t
.
CP
cos45°=
1
2
gt2

聯(lián)立,得:t=
2vB1
g

所以:vy=gt=2vB1
由圖知:vB2=
v
2
B1
+
v
2
y
=
5
vB1=4
10gh

設v2與水平方向α成角,則:tanα=
vy
vB1
=2

(3)設運動半徑為RB,有:
q
2
vB1B=
m
2
v
2
B1
RB
RB=
mvB1
qB

故NC的距離為:
.
NC
=
2
RB=
2
mvB1
qB

由前可得:
.
CP
=
2
2
v
2
B1
g

所以B第一次進入磁場到第二次進入磁場之間的距離為:
.
NP
=
.
NC
+
.
CP
=
2
mvB1
qB
+
2
2
v
2
B1
g
=
8m
gh
qB
+64
2
h

同理A第一次進入磁場到第二次進入磁場之間的距離為:
.
NQ
=
.
ND
+
.
DQ
=
2
mvA1
qB
+
2
2
v
2
A1
g
=
4m
gh
qB
+16
2
h

故PQ間的距離為:
.
PQ
=
.
NP
-
.
NQ
=
4m
gh
qB
+48
2
h

答:(1)B剛進入電磁場區(qū)域的速度為4
2gh

(2)B第二次進入電磁場區(qū)域的速度vB2為4
10gh

(3)PQ之間的距離為48
2
h+
4m
gh
qB
點評:本題綜合運用了動能定理、動量守恒定律、牛頓第二定律,綜合性較強,對數學幾何能力的要求較高,關鍵搞清A、B的運動情況,選擇合適的規(guī)律進行求解.
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