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如圖所示,在光滑絕緣的水平臺面上,存在平行于水平面向右的勻強電場,電場強度為E.水平臺面上放置兩個靜止的小球A和B(均可看作質點),兩小球質量均為m,A球帶電荷量為+Q,B球不帶電,A、B連線與電場線平行.開始時兩球相距L,在電場力作用下,A球開始運動(此時為計時零點,即t=0),后與B球發生對心碰撞,碰撞過程中A、B兩球總動能無損失,設在各次碰撞過程中,A、B兩球間無電量轉移,且不考慮兩球碰撞時間及兩球間的萬有引力,試求:
(1)第一次碰撞結束瞬間A、B兩球的速度各為多大?
(2)從計時零點到即將發生第三次碰撞時所經歷的總時間為多少?
(3)若要求A在運動過程中對桌面始終無壓力且剛好不離開水平桌面(v=0時刻除外),可以在水平面內加一與電場正交的磁場.請寫出磁場B(t)與時間t的函數關系.

【答案】分析:(1)根據牛頓第二定律求出A球的加速度,由速度位移公式求出A球與B球碰撞前的速度.由于碰撞過程中A、B兩球總動能無損失,交換速度.
(2)根據速度公式求出第一次碰撞時間.第一次碰后,A球追及B球,當位移相等時,發生第二碰撞,由位移相等求出第二次碰撞時間.同理求解第三次碰撞時間.
(3)要求A在運動過程中對桌面始終無壓力且剛好不離開水平桌面,洛倫茲力與重力平衡.采用歸納法分別分析從計時零點到即將發生第1次碰撞這段過程、第1次碰撞到即將發生第2次碰撞這段過程、從第2次碰撞到即將發生第3次碰撞這段過程…由A球豎直方向力平衡得到B(t)與時間t的關系式,總結出規律,再求磁場B(t)與時間t的函數關系.
解答:解:(1)A球的加速度為a=
碰前A的速度為vA1==,碰前B的速度為vB1=0由于碰撞過程中A、B兩球總動能無損失,交換速度,則碰撞后A、B的速度分別
vA1′=0,vB1′=vA1=
(2)A、B球發生第一次、第二次、第三次的碰撞時間分別為t1、t2、t3
則t1==
第一次碰后,經t2-t1時間A、B兩球發生第二次碰撞,設碰前瞬間A、B兩球速度為vA2和vB2,則有
vB1′(t2-t1)=a(t2-t12
解得,t2=3t1
vA2=a(t2-t1)=2at1=2vA1=2
vB2=vB1′=
第二次碰后瞬間,A、B兩球速度分別為
vA2′和vB2′,經t3-t2時間A、B兩球發生碰撞,并設碰撞前瞬間A、B兩球速度分別vA3和vB3
則vA2′=vB2=
vB2′=vA2=2
當vB2′(t3-t2)=vA2′(t3-t2)+a(t3-t22發生第三次碰撞
解得,t3-t2=t2-t1,t3=5
(3)對A球,要求A在運動過程中對桌面始終無壓力且剛好不離開水平桌面,洛倫茲力與重力恰好平衡,得
   BQvA=mg,得B=,A球的加速度為 a=
則從A球開始運動到發生第1次碰撞這段過程中,
   B(t)=  0<t≤
從第1次碰撞到發生第2次碰撞這段過程中,
   B(t)=  ≤t≤3
從第2次碰撞到發生第3次碰撞這段過程中,
   B(t)=   3≤t≤5
從第3次碰撞到發生第4次碰撞這段過程中,
 B(t)=   5≤t≤7
   …
以此類推,從第n次碰撞到發生第n+1次碰撞這段過程中,
  B(t)=  (2n-1)≤t≤(2n+1)  (n=1,2,3,…)
答:
(1)第一次碰撞結束瞬間A、B兩球的速度各為0和
(2)從計時零點到即將發生第三次碰撞時所經歷的總時間為5
(3)磁場B(t)與時間t的函數關系是 B(t)= (2n-1)≤t≤(2n+1) (n=1,2,3,…).
點評:本題是小球周期性運動問題,關鍵要采用歸納法總結規律,運用數學方法求解.
練習冊系列答案
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2
3
v0.從碰撞時刻起在AB區域內加上一個水平向右,電場強度為E0的勻強電場,并且區域外始終不存在電場.P1的質量為m1,帶電量為q,P2的質量為m2=5m1,A、O間距為L0,O、B間距為L=
4L0
3
,已知
qE0
m1
=
4v02
3L0

(1)求碰撞后小球P1向左運動的最大距離及所需時間.
(2)判斷兩球能否在OB區間內再次發生碰撞.

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(2)求線框a、b兩點的電勢差.
(3)求線框中產生的焦耳熱.

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A、小球P的帶電量緩慢減小,則它往復運動過程中振幅不斷減小B、小球P的帶電量緩慢減小,則它往復運動過程中每次經過O點時的速率不斷減小C、點電荷M、N的帶電量同時等量地緩慢增大,則小球P往復運動過程中周期不斷減小D、點電荷M、N的帶電量同時等量地緩慢增大,則小球P往復運動過程中振幅不斷減小

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(2)B1、B2的大小和方向;.
(3)在運動的一個周期內,小球在經過第一、四    象限的過程中,在區域Ⅰ、Ⅱ內運動的時間與在區域Ⅰ、Ⅱ外運動的時間之比.

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