4.如圖所示,PR是一長為L=0.64m的絕緣平板,固定在水平地面上,擋板R固定在平板的右端.整個空間有一個平行于PR的勻強電場E,在板的右半部分有一垂直于紙面向里的勻強磁場,磁場的寬度d=0.32m.一個質(zhì)量m=0.50×10-3kg、帶電荷量為q=5.0×10-2C的小物體,從板的P端由靜止開始向右做勻加速運動,從D點進入磁場后恰能做勻速直線運動.當物體碰到擋板R后被彈回,若在碰撞瞬間撤去電場(不計撤去電場對原磁場的影響),物體返回時在磁場中仍作勻速運動,離開磁場后做減速運動,停在C點,PC=$\frac{L}{4}$.若物體與平板間的動摩擦因數(shù)μ=0.20,g取10m/s2
(1)判斷電場的方向及物體帶正電還是帶負電;
(2)求磁感應(yīng)強度B的大;
(3)求物體與擋板碰撞過程中損失的機械能.

分析 (1)由物體的運動狀態(tài)可知粒子受到的電場力方向,由洛侖茲力可判斷粒子的電性,則可得出電場方向;
(2)由動能定理可求得物體被彈回時的速度,由磁場中的受力平衡可求得磁感應(yīng)強度;
(3)由動能定理及受力平衡關(guān)系聯(lián)立可求得粒子進入磁場時的速度,由功能關(guān)系可求得損失的機械能.

解答 解:(1)物體由靜止開始向右做勻加速運動,證明電場力向右且大于摩擦力,進入磁場后做勻速直線運動,說明它所受摩擦力增大,且所受洛倫茲力方向向下.由左手定則可判斷物體帶負電物體帶負電而所受電場力向右,說明電場方向向左.
(2)設(shè)物體被擋板彈回后做勻速直線運動的速度為v2,從離開磁場到停在C點的過程中,根據(jù)動能定理有:
$-μmg•\frac{L}{4}=0-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
得:v2=0.8m/s
物體在磁場中向左做勻速直線運動,其受力平衡,則有:
mg=Bqv2
解得:B=0.125T.
(3)設(shè)從D點進入磁場時的速度為v1,據(jù)動能定理有:
$qE•\frac{L}{2}-μmg•\frac{L}{2}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
物體從D到R做勻速直線運動,其受力平衡有:
qE=μ(mg十qv1B)
解得:v1=l.6 m/s,
故小物體撞擊擋板損失的機械能為:$△E=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:△E=4.8×10-4J
答:(1)電場的方向向左,物體帶負電;
(2)磁感應(yīng)強度B的大小是0.125T;
(3)物體與擋板碰撞過程中損失的機械能是4.8×10-4J.

點評 本題綜合電場及磁場必質(zhì),要注意電場力做功取決于電勢差而洛侖茲力不做功,故應(yīng)用功能關(guān)系解決一般的運動較為簡單.

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(1)求經(jīng)過時間t1時金屬框速度v1的大小以及感應(yīng)電流的大小和方向;
(2)經(jīng)過時間t1后,在金屬框上施加一個豎直方向的拉力,使它作勻變速直線運動,再經(jīng)過時間t2=0.1s,又向下運動了h2=0.12m,求金屬框加速度的大小以及此時拉力的大小和方向(此過程中cd邊始終在磁場外).
(3)t2時間后該力變?yōu)楹愣ɡΓ纸?jīng)過時間t3金屬框速度減小到零后不再運動.求該拉力的大小以及t3時間內(nèi)金屬框中產(chǎn)生的焦耳熱(此過程中cd邊始終在磁場外).

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