一个质量为m的小滑块,带正电荷量为q放置在倾角为30的斜面上(斜面绝缘)斜面置于磁感应强度为B的匀强磁场中,方向垂直斜面向里,物块于斜面的动摩擦因数为"u",斜面足够长,物块于静止

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 21:09:51

一个质量为m的小滑块,带正电荷量为q放置在倾角为30的斜面上(斜面绝缘)斜面置于磁感应强度为B的匀强磁场中,方向垂直斜面向里,物块于斜面的动摩擦因数为"u",斜面足够长,物块于静止
一个质量为m的小滑块,带正电荷量为q放置在倾角为30的斜面上(斜面绝缘)斜面置于磁感应强度为B的匀强磁场中,方向垂直斜面向里,物块于斜面的动摩擦因数为"u",斜面足够长,物块于静止开始向下滑.问:1、讨论物块如何运动2、求最终速度

一个质量为m的小滑块,带正电荷量为q放置在倾角为30的斜面上(斜面绝缘)斜面置于磁感应强度为B的匀强磁场中,方向垂直斜面向里,物块于斜面的动摩擦因数为"u",斜面足够长,物块于静止
1.先做变加速曲线运动,最终做匀速直线运动.受力分析较复杂,我简单说一下.重力mg,竖直向下;摩擦力umgcos30,平行斜面与速度方向相反;弹力 mgcos30,垂直斜面向上;洛伦兹力bqv,平行斜面向里与速度垂直(所以洛伦兹力始终与摩擦力垂直,这是求最终速度的关键点).分析时注意洛伦兹力的大小和方向都在变化,摩擦力的大小不变,方向在变.
2.受力平衡时可得:(bqv)^2+(umgcos30)^2=(mgsin30)^2,
解得v=mg√(1-3u^2)/2bq.

受力分析,由于速度增大,洛伦兹力增大-导致加速度减小--但是速度增大,当加速度为0时候,速度最大

匀强磁场方向如果是"垂直"斜面,那也只能是"向上"或"向下",怎么"向里"呢?是否是如下图所示的垂直“纸面”向里!如果是,那小滑块受力情况如图所示:竖直向下的重力G、平行于斜面向上的的动摩擦力f、垂直斜面向上的支持力F和它运动后磁场对它的洛伦兹力Fb(其方向由手定则判断)。

 

1、由牛顿第二定律知:F合=mgsin30°—μ(mgcos30°+BqV)=ma;其中 V=at;

由于题目中说,物块由静止开始向下滑。所以,t=0时,V=0;a=gsin30°—μgcos30°.>0

随着时间的推移,即t大于0且增大,故,V在增大。这也使得μ(mgcos30°+BqV)增大,F合减小,a也减小。这个a虽然减小,但方向仍和V方向一致,所以V仍然增大,只不过是增大量在减小。就是说物块做加速度逐渐减小的加速运动。当V增大到某一值时,使得F合等于0,则a为0。此后,物块做匀速运动了。

2、最终速度。

由前面分析可知,当mgsin30°=μ(mgcos30°+BqV)时,V为最终速度。

求得 V=mg(sin30°—μcos30°)/μBq 。

 

对否,请参考!

高二物理(电学库伦定律)用长为L的细线吊着质量为m的带正电荷Q的小球,悬于O点,并在O点正下方L处放置一个带正电荷q的小球.平衡偏转一个角度,此时细线上的张力为F.若使电荷量q加倍,重新稳 用长为L的细线吊着质量为m的带正电荷q的小球,用长为L的细线吊着质量为m的带正电荷q的小球,悬于O 并在O点正下方L处放置一个带正电荷Q的小球,悬于O点,并在O点正下方L处放置一个带正电荷Q的 如图所示,在O点处放置一个正电荷如图所示,在O点处放置一个正电荷.在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以 一个质量为m的小滑块,带正电荷量为q放置在倾角为30的斜面上(斜面绝缘)斜面置于磁感应强度为B的匀强磁场中,方向垂直斜面向里,物块于斜面的动摩擦因数为"u",斜面足够长,物块于静止 等势面的问题直角三角形ABC的斜边倾角为30度,底边BC长为2L,处在水平位置,斜边AC是光滑绝缘的.在底边终点O处放置一正电荷Q,一个质量为m、电荷量为q的带负电的质点从斜面顶端A沿斜边滑下,滑 如图所示,在O点处放置一个正电荷.在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示则通过C点得速度大小怎么求? 一道关于力电综合物理题请求高手解析,如图所示,在O点处放置一个正电荷.在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示, A为竖直放置的带正电的金属圆板,半径为r,带有电荷量为Q的正电荷.小球质量为m.电荷量为q,半径可忽略,用绝缘丝线悬挂于O点.小球静止时与金属板的圆心等高,且相距3r,悬线偏离竖直方向的角 A为竖直放置的带正电的金属圆板,半径为r,带有电荷量为Q的正电荷.小球质量为m.电荷量为q,半径可忽略,用绝缘丝线悬挂于O点.小球静止时与金属板的圆心等高,且相距3r,悬线偏离竖直方向的角 电场强度的运用与计算A为竖直放置的带正电的金属圆板,半径为r,带有电荷量为Q的正电荷.小球质量为m.电荷量为q,半径可忽略,用绝缘丝线悬挂于O点.小球静止时与金属板的圆心等高,且相距3r, 如图所示,光滑绝缘的细杆竖直放置,它与以正电荷Q所在位置为圆心的某圆交于B、C两点,质量为m、带电荷量为-q的有孔小球穿在杆上从A点无初速滑如图所示,光滑绝缘的细杆竖直放置,它与以正 高二电场计算题一个带正电荷量q、质量为m的小球沿竖直放置的两平行金属板下端正中间竖直向上以初速度v进入两板间的匀强电场,电场方向从左到右,大小为E.已知小球运动一段时间后会恰好 A为竖直放置的带正电的金属圆板,半径为r,电荷量为Q,在距板也为r的O 点,用长为L的绝缘丝线悬挂一质量为m的小球,今给小球带上正电荷q后,悬线偏离竖直方向θ角处于静止状态,此时小球与板心 有一个匀强电场,一质量为m的液滴,带正电荷,电荷量为q,在电场中能沿竖直分向做匀速直线运动,电场强度为 a.b为两个固定的带正电荷量q的点电荷,相距L.通过其连线中点o做此线段的垂直平分线,在此平面上有一个以O为圆心,半径为= L倍的根号三3/2 的圆周,其上有一个质量为m,带电荷量为-q的点电荷c做 物理求助如图所示,A,B为两块水平放置的带等量异种电荷的平行金属板,一个质量m=10-4 kg,如图所示,A、B为两块水平放置的带等量异种电荷的平行金属板,一个质量m=5*10-3kg、电荷量q=1×10-4 C的带正 如图所示,水平放置的平行金属板A和B间的距离为d,极板长L=根号3d,极板间所加电压为U,B板的右侧边缘恰好是倾斜挡板NM上的一个小孔K,NM与水平挡板NP成60°,KN=a,现有质量为m带正电荷量q的粒子组 两平行金属板 水平放置,间距为d,板间存在匀强电场,一个质量为m电荷量为q的带负电小球,以竖直向下