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        1. (2007?四川)如圖所示,一根長L=1.5m的光滑絕緣細直桿MN,豎直固定在場強為E=1.0×105N/C、與水平方向成θ=30°角的傾斜向上的勻強電場中.桿的下端M固定一個帶電小球A,電荷量Q=+4.5×10-6C;另一帶電小球B穿在桿上可自由滑動,電荷量q=+1.0×10-6C,質(zhì)量m=1.0×10-2kg.現(xiàn)將小球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動.(靜電力常量k=9.0×109N?m2/C2,取g=l0m/s2) 
          (1)小球B開始運動時的加速度為多大?
          (2)小球B的速度最大時,距M端的高度h1為多大?
          (3)小球B從N端運動到距M端的高度h2=0.6l m時,速度為v=1.0m/s,求此過程中小球B的電勢能改變了多少?
          分析:對小球B進行受力分析,運用牛頓第二定律求出開始運動時的加速度大小.
          根據(jù)受力情況分析小球B的運動情況,找出小球B速度最大時的位置特點.
          由于A對B的庫侖力做功是變力功,所以運用動能定理求解電場力做功.
          解答:解:(1)開始運動時小球B受重力、庫侖力、桿的彈力和電場力,沿桿方向運動,
          將電場力沿桿的方向和垂直桿的方向分解,由牛頓第二定律得:
          mg-
          kQq
          L2
          -qEsinθ=ma
          解得:a=g-
          kQq
          L2m
          -
          qEsinθ
          m

          代入數(shù)據(jù)解得:a=3.2 m/s2
          (2)小球B向下運動,受A的斥力增大,加速度減小,速度增大,
          當小球B速度最大時合力減為零,
          kQq
          h
          2
          1
          +qEsinθ=mg
          解得:h1=
          kQq
          mg-qEsinθ

          代入數(shù)據(jù)解得:h1=0.9 m.
          (3)小球B從開始運動到速度為v的過程中,設重力做功為W1,電場力做功為W2,庫侖力做功為W3
          根據(jù)動能定理有:W1+W2+W3=
          1
          2
          mv2
          W1=mg(L-h2
          W2=-qE(L-h2)sinθ
          解得:W3=
          1
          2
          mv2-mg(L-h2)+qE(L-h2)sinθ
          從功能角度來說,電勢能的改變量的大小就等于電場力做的功.電場力做負功,電勢能增大.
          動能的改變量就等于總功.
          設小球B的電勢能改變了△Ep,則:△Ep=-(W2+W3
          △Ep=mg(L-h2)-
          1
          2
          mv2
          解得:△Ep=8.4×10-2J
          答:(1)小球B開始運動時的加速度為3.2 m/s2 ;
          (2)小球B的速度最大時,距M端的高度h1為0.9 m;
          (3)小此過程中小球B的電勢能改變了8.4×10-2J.
          點評:能夠正確對小球B進行受力分析和運動分析,
          知道電場力做功量度電勢能的變化,常用動能定理求解變力功.
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