如图所示,在粗糙水平面内存在着2n个有理想边界的匀强电场区,水平向右的电场和竖直向上的电场相互间隔,每一电场区域场强的大小均为E,且E=mgq,电场宽度均为d,

如图所示,在粗糙水平面内存在着2n个有理想边界的匀强电场区,水平向右的电场和竖直向上的电场相互间隔,每一电场区域场强的大小均为E,且E=mgq,电场宽度均为d,

题型:不详难度:来源:
如图所示,在粗糙水平面内存在着2n个有理想边界的匀强电场区,水平向右的电场和竖直向上的电场相互间隔,每一电场区域场强的大小均为E,且E=
mg
q
,电场宽度均为d,水平面粗糙摩擦系数为μ,一个质量为m,带正电的、电荷量为q的物体(看作质点),从第一个向右的电场区域的边缘由静止进入电场,则物体从开始运动到离开第2n个电场区域的过程中,求:

(1)电场力对物体所做的总功?摩擦力对物体所做的总功?
(2)物体在第2n个电场(竖直向上的)区域中所经历的时间?
(3)物体在所有水平向右的电场区域中所经历的总时间?
答案
(1)电场力对物体所做的总功 W=nEqd=nmgd.
摩擦力对物体所做的总功Wf=-nμmgd.
(2)根据动能定理得,W-Wf=
1
2
mv2
,即nmgd-nμmgd=
1
2
mv2

解得v=


2n(1-μ)gd

物体在第2n个电场中,电场力竖直向上等于竖直向下的重力,所以物体匀速运动
t=
d
v
=


d
2n(1-μ)g

(3)若将物体在水平向右的加速电场中的运动连起来,物体的运动可以看作初速为0的匀加速直线运动,
nd=
1
2
(qE-μmg)
m
t2

nd=
1
2
(mg-μmg)
m
t2

解得t=


2nd
g(1-μ)

答:(1)电场力对物体所做的总功为nmgd,摩擦力对物体所做的总功为-nμmgd.
(2)物体在第2n个电场(竖直向上的)区域中所经历的时间为


d
2n(1-μ)g

(3)物体在所有水平向右的电场区域中所经历的总时间为


2nd
g(1-μ)
举一反三
如图所示,匀强电场的场强E=4.0×104N/C,沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离x=20cm.将正电荷量q=+2.0×10-8C的点电荷从A点移至B点.求:
(1)电荷所受电场力F的大小;
(2)电荷从A点移至B点的过程中,电场力所做的功W.
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如图所示,真空中有一直角坐标系xOy,M、N分别是y轴和x轴上的两点.该空间内有一匀强电场,方向沿y轴负方向.一质量为m、电荷量为+q的粒子从M点以速度v0沿x轴正方向射出,恰能通过N点.已知OM=d,ON=2d,不计粒子重力.
(1)求该匀强电场场强E的大小;
(2)若撤去该匀强电场,在该空间加一匀强磁场,仍让这个带电粒子从M点以速度v0沿x轴正方向射出,粒子仍通过N点,求所加匀强磁场磁感应强度B的大小和方向.
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在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一个电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m,电荷量为-q的负检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°,规定电场中P点的电势为零.则在+Q形成的电场中(  )
A.N点电势低于P点电势
B.N点电势为-
mv2
2q
C.P点电场强度大小是N点的4倍
D.检验电荷在N点具有的电势能为-
1
2
mv2

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所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a,b,c(可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,则以下判断正确的是(  )
A.a对b的静电力一定是引力
B.a对b的静电力可能是斥力
C.a的电量可能比b少
D.c的电量一定比b少
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下列说法正确的是(  )
A.电荷在电场中某点的受力方向,与通过该点的电场线的切线方向一致
B.电场强度大的地方电势不一定高
C.在电场线上某点释放一点电荷,若仅受电场力作用,该电荷将沿电场线运动
D.看电场线的疏密程度,可以比较电场中各点的场强大小
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