物理高手进

作者&投稿:道刚 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
物理高手进~

是的呢。首先要说的一点是,就物理学来说,大自然有种让运动或力场趋于稳定或平衡的能力,而所谓的“正电荷”是物体失去电子后形成的(只有电子能移动!),接地前,这一个整体就等效于一个带正电的物体,把它接地,它当然会将“正电荷”导入大地(其实是大地的部分电子导入外壳,中和外部电子)。
电子在这种情况下是不会在空气中移动的!电子的移动是通过导体实现的!这样一来,不难看出,外壳接地对内部点电荷是无影响的,导体内部的电子可以理解为仍然是之前的那部分电子。
顺便解释下甲图产生的具体情况吧:当点电荷+q置于壳内时,壳里的电子-q因为静电力而向内移动(让运动或力场趋于稳定或平衡),因为电子内外两侧分布不均,壳外自然会显正电荷+q。
注意在3.中用到的量q!导体壳内转移电子的量是由正点电荷所带的电量+q决定的!(最后重复一次,让运动或力场趋于稳定或平衡)在2.中之所以说是之前的那部分电子,也就是因为这个。所以,电子是不会不断聚集在内侧的。(为了维持电中性)很显然的,+q对外侧电子的引力是有限的,是由本身带电量决定的~
o(^▽^)o希望对你有帮助~~

当物距大于2倍焦距时,成倒立缩小的实像,就是你在白墙上看到的
照相机也是这个原理
投影机:物距在一倍焦距和两倍焦距之间,成倒立放大的实像(因为投影机地液晶板是倒的,所以再倒一次我们就看到的是正的)
放大镜:物距在一倍焦距以内,成正立放大的虚像

以上回答方向有错误,
环受四个力:电场力qE向左,摩擦力f向竖直向上,洛仑兹力Bqv向右,重力mg向下.滑动摩擦系数都是u,初速度v。

若u(Eq-Bvq)>mg,水平受力向左,摩擦力比重力大,物体减速运动,同时洛伦兹力变小,向上的加速度更大,物体逐渐停下来,最终由静摩擦力等于重力,物体静止。

若u(Eq-bqv)=mg,物体受力水平向左,物体以匀速直线向下运动,速度不变,洛伦兹力也不会变化,无水平方向的加速度,最终会匀速直线运动下去。

若0<u(Eq-bqv)<mg,物体水平受力向左,竖直受力向下,则滑环加速,同时洛伦兹力f=bqv增大,于是水平向左受力变小,摩擦力变小,向下加速度变大,物体速度更大,到qE=bqv时,摩擦力为减小,零直至洛伦兹力大于电场力,即mg>u(bqv-qE)>0,此时受力水平向右,摩擦力又从零开始增大,当u(bqv-qE)=mg时,物体停止加速,开始做匀速向下直线运动。

同理可得:(我简要说说)
若0=u(Eq-bqv),物体加速下滑,洛伦兹力大于电场力,水平受力向右,直至摩擦力等于重力,即u(bqv-qE)=mg,物体停止加速,最终做匀速直线运动。

若mg>u(bqv-qE)>0,水平受力向右,摩擦力小于重力,物体加速下滑,洛伦兹力增大,直至摩擦力等于重力,即u(bqv-qE)=mg,物体停止加速,最终做匀速直线运动。

若u(Eq-bqv)=mg,物体做匀速直线运动。

若u(Eq-bqv)>mg,物体减速直至静止,此时物体靠静摩擦力提供竖直向上的受力,物体平衡。

综上所述:只有两种情况物体会静止。

小小建议,补充一下:这些知识我已经有两年没碰了,不知道回答是否正确,想必你时高中生,我记得当年思考这类问题时,总是分情况讨论,这样老师会感觉思路清晰,条理明确,有很多给分点。
学习物理不在于会做多少题,而在于是否形成了自己的思维方式。
做物理习题时,根据题目所给的条件,设想出物理情景,然后一步步推理,总是可以得出结果的。

重力mg,由初始条件,粗略认为最大静摩擦系数和滑动摩擦系数都是u,因为初始静止,所以uEq>mg。
现在正压力|Eq-Bvq|。v较小时,0<Eq-Bvq<mg/u,可能先加速再减速(减速时正压力反向)最后匀速v’,mg=u(Bv’q-Eq);当Eq-Bvq>mg/u,不断减速直到静止;v较大时,Bvq>Eq,初始的正压力已经反向了,当mg/u>Bvq-Eq>0时,先加速,但随着v增大,摩擦也增大,最后以v”匀速,u(Bv”q-Eq)=mg;当初速度v更大时,Bvq-Eq>mg/u,不断地减速,也是在v”时匀速运动。所以只有匀速或静止两种最终状态,对于最终的稳定速度,取个绝对值,就能让v’与v”统一形式了。

滑环受力:

1) 方向、大小均不变的重力 G=mg,方向竖直向下

2) 方向、大小均不变的电场力 F = Eq,方向水平向左

3) 洛仑兹力,在滑环向下运动时,方向向右;向上运动时向左。其大小不仅和滑环速度有关,还和位置(磁感应强度岁位置变化)有关。
这里我们选定位置零点为滑环初始位置,竖直向下为正方向,滑环位移 x,假定磁感应强度 B = B0 + bx
F' = qvB = qv(B0 + bx)

4) 摩擦力,假定静摩擦系数和动摩擦系数祥等都为 μ,摩擦力 f = μN = μ(F-F'),方向和滑环的运动方向相反

这样,我们知道,在滑环以速度 v0 开始向下运动的过程中,它在竖直向下方向上的加速度
a = mg - μ[Eq - vq(B0 + bx)]
a = μvq(B0 + bx) - (μEq - mg)

开始没有磁场时滑环保持静止,说明 μEq>mg, μEq - mg 是大于零的常数;设 c = E - mg/μq
a/μq = B0v + bvx - c

这是一个并不简单的微分方程,一时半会儿也看不出怎么解……

先看某一瞬间 a>= 0 这种情况:
a>= 0,此时滑环加速下滑,并且向下的加速度、速度都越来越大,直到洛仑兹力超过电场力。此后,
a = mg - μ[vq(B0 + bx) - Eq]
a/μq = (mg/μq + E) - B0v - bvx
运动方式很复杂……

现在看来定量的办法是够呛了,只能想办法给一个定性的答复:

a>=0 的条件是:mg/μq + E > v(B0 + bx)
这样 Vmax 永远不能超过 (mg/μq + E)/(B0 + bx)
就是说 v-x 曲线,有一个上界 y = (mg/μq + E)/(B0 + bx) 之下,这样的运动是不能保证 x 有上限的,只能是速度趋于 0

当然还有一种情况就是不落入 a>=0,始终能保持 a<= 0 直到滑环静止

复杂啊。不过最终一定静止,因为磁场越来越大,如果速度不为零,洛仑兹力会足够大,产生的摩擦力也会足够大。

好久没弄物理,忘了


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