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        分解思想在物理解題時的應(yīng)用

        2017-01-21 21:13:10寧鵬程
        中學生理科應(yīng)試 2016年11期
        關(guān)鍵詞:電場力斜面夾角

        寧鵬程

        物體做曲線運動,無法直接進行求解,只能通過化曲線為直線.例如物體做平拋運動,物體的運動可分解為水平方向的勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動,這種“化曲為直”的分解思想經(jīng)常在求解曲線運動問題時應(yīng)用.下面舉例說明,希望對學生有所啟發(fā)和幫助.

        圖1

        例1 (2016年高考物理天津卷題11)如圖1所示,空間中存在著水平向右的勻強電場,電場強度大小E=

        53N/C,同時存在著水平方向的勻強磁場,其方向與電場方向垂直,磁感應(yīng)強度大小B=0.5 T.有一帶正電的小球,質(zhì)量m=1×10-6kg,電荷量q=2×10-6C,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運動,當經(jīng)過P點時撤掉磁場(不考慮磁場消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象),g取10 m/s2.求:

        (1)小球做勻速直線運動的速度v的大小和方向;

        (2)從撤掉磁場到小球再次穿過P點所在的這條電場線經(jīng)歷的時間t.

        答案:(1) v=20 m/s 方向與電場E的方向之間的夾角為θ=600斜向上

        (2) t=3.5 s

        圖2

        解析 (1)小球勻速直線運動時受力如圖2所示,其所受的三個力在同一平面內(nèi),合力為零,有:

        qvB=q2E2+m2g2①

        代入數(shù)據(jù)解得:v=20 m/s②

        速度v的方向與電場E的方向之間的夾角θ滿足

        tanθ=qEmg③

        代入數(shù)據(jù)解得:

        tanθ=3

        θ=600 ④

        (2) 解法一

        撤去磁場,小球在重力與電場力的合力作用下做類平拋運動,設(shè)其加速度為a,有

        a=q2E2+m2g2m⑤

        設(shè)撤掉磁場后小球在初速度方向上的分位移為x,有

        x=vt⑥

        設(shè)小球在重力與電場力的合力方向上分位移為y,有

        y=12at2⑦

        a與mg的夾角和v與E的夾角相同,均為θ,又

        tanθ=yx⑧

        聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式,代入數(shù)據(jù)解得

        t=23s=3.5s⑨

        解法二 撤去磁場后,由于電場力垂直于豎直方向,它對豎直方向的分運動沒有影響,以P點為坐標原點,豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運動,其初速度為

        vy=vsinθ⑤

        若使小球再次穿過P點所在的電場線,僅需小球的豎直方向上分位移為零,則有

        vyt-12gt2=0⑥

        聯(lián)立⑤⑥式,代入數(shù)據(jù)解得:t=23s=3.5 s.

        點撥 物體的運動分解時要特別注意:物體的合運動就是物體的實際運動,物體的合運動和分運動互不干擾,相對獨立,具有時間上相等.

        例2 如圖3所示,在勻強電場中有一個半徑為R=1 m的圓,電場方向與圓的平面平行,O、P兩點電勢差為10 V,一個電子在該勻強電場中僅受電場力作用下運動,且在P、Q兩點上速度方向與圓的切線一致,速度大小均為v0=1 m/s,則().

        A.電子從P到Q的運動過程中,動能先增大后減小

        B.電子可能做圓周運動

        C.該勻強電場的電場強度E=10 V/m

        D.O點與圓周上電勢最低的點的電勢差為102V

        答案:D

        圖3圖4

        解析 電子從P到Q的運動過程中,電子在OQ方向上速度由v0=1 m/s減小到零,該方向上電子受到的分力為Fx,電子在PO方向上速度由零增加到v0=1 m/s,該方向上電子受到的分力為Fy,如圖4所示,根據(jù)平行四邊形定則可得到電場力F的方向,由圖可得:電子受到的合力(即電場力F)和電子速度方向的夾角先是鈍角后是銳角,合力先做負功后做正功,根據(jù)動能定理可得:電子的動能先減小后增大,選項A錯誤;假設(shè)電子做圓周運動,電子受到合力是變力,不可能是恒力,由于電子在勻強電場中受到的電場力是恒力,所以選項B錯誤;電子從P到Q的運動過程中,由動能定理可得: -qUPQ=

        12mv20-12mv20=0,可得:φP=φQ,P、Q的連線為等勢線,根據(jù)電場線和等勢線垂直可得:電場線的方向和OP的夾角為45°斜向下,O、P兩點電勢差為10 V,UOP=E×OPcos45°=10V,解得:

        該勻強電場的電場強度E=102V/m,選項C錯誤;沿著電場線的方向,電勢越來越低,可得:過O點電場線和圓的交點為電勢的最低點,O點與圓周上電勢最低的點的電勢差為

        U=ER=102V,選項D正確.

        解后反思 電子從P到Q的運動過程中,電子在OQ方向上加速度大小為ax,則0=v0-axt,由牛頓第二定律可得:Fx=max;電子在PO方向上加速度大小為ay,則v0=0+ayt,由牛頓第二定律可得:Fy=may,可得:ax=ay=a,F(xiàn)x=Fy,進一步可得:電場力F和Fx的夾角為45°,由于電子帶負電荷,電場線的方向和OP的夾角為45°斜向下.

        拓展 求電子從P到Q的運動過程中,電子的最小速度?

        設(shè)電子從P開始經(jīng)過時間t電子的速度最小,此時OQ方向上vx=v0-at,PO方向上vy=at,

        電子的速度v=v2x+v2y=(v0-at)2+a2t2=2a2t2-2av0t+v20,當t=v02a時,電子的速度有最小值vmin=22v0=22m/s,此時vx=vy=12v0,可得此時電子的速度方向和電子受到的合力垂直.類比聯(lián)想 物體做斜上拋運動,物體的運動可分解為:物體在豎直方向上受重力作用,物體做豎直上拋運動;物體在水平方向上不受力,物體在水平方向上做勻速直線運動,當物體運動到最高點時,物體在豎直方向的分速度為零,此時物體只有水平方向的速度;從能量轉(zhuǎn)化和守恒的角度來分析:物體只受重力作用,物體的機械能守恒,物體到達最高點,物體的重力勢能最大,物體的動能最小,物體的速度最小.由于在最高點物體的速度最小,此時速度方向沿著水平方向,物體的合力(物體的重力)豎直向下,可總結(jié)為:物體有最小速度時,物體的合力方向和速度方向垂直.

        圖5例3 如圖5所示,小物塊以初速度v0從O點沿斜面向上運動,同時從O點斜向上拋出一個速度大小也為v0的小球,物塊和小球在斜面上的P點相遇.已知物塊和小球質(zhì)量相等(均可視為質(zhì)點),空氣阻力忽略不計.則下列說法正確的是().

        A.斜面可能是光滑的

        B.小球運動到最高點時離斜面最遠

        C.在P點時,小球的動能大于物塊的動能

        D.小球和物塊到達P點過程中克服重力做功的平均功率不相等

        答案:C

        解析 設(shè)斜面的傾角為θ,小球的初速度方向和斜面的夾角為α,設(shè)OP=s,小球的運動可分解為沿平行于斜面向上做初速度大小為v0cosα,加速度大小為gsinθ的勻減速直線運動,小球從O點到P點的時間為t,由x=v0t+12at2可得:s=v0cosαt-12gsinθt2;小物塊沿平行于斜面向上做初速度大小為v0,加速度大小為a的勻減速直線運動,結(jié)合題意可得:s=v0t-12at2,進一步可得:a>gsinθ,對小物塊由牛頓第二定律可得:mgsinθ+f=ma,可得:f>0,斜面是粗造的,選項A錯誤;小球的速度在垂直于斜面方向的分速度為零時(即小球的速度方向平行于斜面時),小球離斜面最遠,選項B錯誤;從O點到P點,由動能定理可得:

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