在光滑水平面上有一質(zhì)量m=1.0×10-3kg,電量q=1.0×10-10C的帶正電小球靜止在O點,以O(shè)點為原點,在該水平面內(nèi)建立直角坐標系Oxy,現(xiàn)突然加一沿x軸正方向,場強大小E=2.0×106V/m的勻強電場,使小球開始運動經(jīng)過1.0s,所加電場突然變?yōu)檠貀軸正方向,場強大小仍為E=2.0×106V/m的勻強電場再經(jīng)過1.0s,所加電場又突然變?yōu)榱硪粋勻強電場,使小球在此電場作用下經(jīng)1.0s速度變?yōu)榱悖蟠穗妶龅姆较蚣八俣茸優(yōu)榱銜r小球的位置.
分析:分析小球的運動情況:第1s內(nèi)小球沿x軸正方向做勻加速直線運動,第2s內(nèi)做類平拋運動,加速度沿y軸正方向,第3s內(nèi)做勻減速直線運動.根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式求出第1s末小球的速度和位移.對于類平拋運動,運用運動的分解法求出第2秒末小球的速度大小和方向,并求出x方向和y方向的位移大。俑鶕(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式求出電場的方向和第3s末的位置.
解答:解:由牛頓第二定律得知,在勻強電場中小球加速度的大小恒為:a=
qE
m

代入數(shù)值得:a=
1.0×10-10×2.0×106
1.0×10-3
m/s2=0.20m/s2
第1s內(nèi):場強沿x正方向時,經(jīng)過1秒鐘小球的速度大小為:
   Vx=at=0.20×1.0=0.20m/s 
速度的方向沿x軸正方向,小球沿x軸方向移動的距離
△x1=
1
2
at2=
1
2
×0.20×1.02=0.10m 
第2秒內(nèi):電場方向沿y軸正方向,故小球在x方向做速度為Vx的勻速運動,在y方向做初速為零的勻加速運動,
沿x方向移動的距離:△x2=Vxt=0.20m 
沿y方向移動的距離:△y=
1
2
at2=
1
2
×0.20×1.02=0.10m 
故在第2秒末小球到達的位置坐標:x2=△x1+△x2=0.30m 
    y2=△y=0.10m 
在第2秒末小球在x方向的分速度仍為Vx,在y方向的分速度為
   Vy=at=0.20×1.0=0.20m/s 
由上可知,此時運動方向與x軸成45°角.要使小球速度能變?yōu)榱,則在第3秒內(nèi)所加勻強電場的方向必須與此方向相反,即指向第三象限,與x軸成225°角.
第3秒內(nèi):設(shè)在電場作用下小球加速度的x分量和y分量分別為ax,ay,則
   ax=
Vx
t
=0.20m/s2
   ay=
Vy
t
=0.20m/s2 
在第3秒未小球到達的位置坐標為
  x3=x2+Vxt-
1
2
axt2=0.40m,
  y3=y2+Vyt-
1
2
ayt2=0.20m 
答:此電場的方向為指向第三象限,與x軸成225°角.速度變?yōu)榱銜r小球的位置為x3=0.40m,y3=0.20m.
點評:本題考查運用牛頓第二定律和運動學(xué)公式分析和處理動力學(xué)問題,要通過計算進行分析.類平拋運動運用運動的合成與分解的方法研究.
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在光滑水平面上有一物塊受水平恒力F的作用而運動,在其正前方固定一個足夠長的輕質(zhì)彈簧,如圖所示,當物塊與彈簧接觸并將彈簧壓至最短的過程中,下列說法正確的是( 。

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A、物塊一直減速至速度為零
B、物塊的加速度先減小后增大
C、當彈力等于F后,物塊將靜止在水平面上
D、當物塊的速度為零時,彈簧的壓縮量等于
F
k

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精英家教網(wǎng)在光滑水平面上有一物塊受水平恒力F的作用而運動,在其正前方固定一個足夠長的輕質(zhì)彈簧,如圖所示,當物塊與彈簧接觸并將彈簧壓至最短的過程中,下列說法正確的是( 。
A、物塊接觸彈簧后即做減速運動B、物塊接觸彈簧后先加速后減速C、當物塊的速度為零時,它所受的合力也為零D、當物體加速度為零時,物塊的速度也等于零

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