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如圖所示,可視為質點的三物塊A、B、C放在傾角為θ=30°、長為L=2m的固定斜面上,三物塊與斜面間的動摩擦因數均為μ=
7
3
80
,A與B緊靠在一起,C緊靠在固定擋板上,其中A為不帶電的絕緣體,B、C所帶電荷量分別為qB=+4.0×10-5C、qC=+2.0×10-5C且保持不變,A、B的質量分別為mA=0.80kg、mB=0.64kg.開始時三個物塊均能保持靜止狀態,且此時A、B兩物體與斜面間恰無摩擦力作用.如果選定兩點電荷在相距無窮遠處的電勢能為零,則相距為r時,兩點電荷具有的電勢能可表示為EP=k
q1q2
r
.為使A在斜面上始終做加速度為a=1.5m/s2的勻加速直線運動,現給A施加一平行于斜面向上的力F,已知經過時間t0后,力F的大小不再發生變化.當A運動到斜面頂端時,撤去外力F.(靜電力常量k=9.0×109N?m2/C2,g=10m/s2)求:
(1)未施加力F時物塊B、C間的距離;
(2)t0時間內A上滑的距離;
(3)t0時間內庫侖力做的功;
(4)在A由靜止開始到運動至斜面頂端的過程中,力F對A做的總功.
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(1)未施加力F時,A、B、C處于靜止狀態時,設B、C間距離為L1,則 C對B的庫侖斥力:
F0=
kqCqB
L21

以A、B為研究對象,根據力的平衡:F0=(mA+mB)gsin30°
聯立解得:L1=1.0m
(2)給A施加力F后,A、B沿斜面向上做勻加速直線運動,C對B的庫侖斥力逐漸減小,A、B之間的彈力也逐漸減小.經過時間t0,B、C間距離設為L2,A、B兩者間彈力減小到零,此后兩者分離,力F變為恒力.則t0時刻C對B的庫侖斥力為:F1=k
qCqB
L22
…①
以B為研究對象,由牛頓第二定律有:
F1-mBgsin30°-μmBgcos30°=mBa…②
聯立①②解得:L2=1.2m
則t0時間內A上滑的距離:△L=L2-L1=0.2m
(3)設t0時間內庫侖力做的功為W0,由功能關系有:
W0=k
qCqB
L1
-k
qCqB
L2
代入數據解得:W0=1.2J…③
(4)設在t0時間內,末速度為v1,力F對A物塊做的功為W1,由動能定理有:
 W1+W0+WG+Wf=
1
2
(mA+mB
v21
…④
而 WG=-(mA+mB)g?△Lsin30°…⑤
Wf=-μ(mA+mB)g?△Lcos30°…⑥
又A做勻加速運動,則有:
v21
=2a△L…⑦
由③~⑦式解得:E1=1.05J
經過時間t0后,A、B分離,力F變為恒力,對A由牛頓第二定律有:
  F-mAgsin30°-μmAgcos30°=mAa…⑧
力F對A物塊做的功:W2=F(L-L2)…⑨
由⑧⑨式代入數據得:W2=5J
則力F對A物塊做的功:W=W1+W2=6.05J
答:
(1)未施加力F時物塊B、C間的距離為1m:
(2)t0時間內A上滑的距離是0.2m;
(3)t0時間內庫侖力做的功是1.2J;
(4)力F對A物塊做的總功為6.05J.
練習冊系列答案
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如圖所示,可視為質點的、質量為m的小球,在半徑為R的豎直放置的光滑圓形管道內做圓周運動,下列有關說法中正確的是(  )

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qC=+2×10-5C,且保持不變.開始時三個物塊均能保持靜止,且與斜面間均無摩擦力作用.現給A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度大小為a=2.5m/s2的勻加速直線運動.經過時間t0物體A、B分離并且力F變為恒力,當A運動到斜面頂端時撤去力F.(如果選定兩點電荷在相距無窮遠處的電勢能為0,則相距為r時,兩點電荷具有的電勢能可表示為Ep=k
q1q2r
).求:
(1)未施加力F時物塊B、C間的距離.
(2)t0時間內A上滑的距離.
(3)t0時間內庫侖力做的功.

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BCE
BCE

A.只增大入射光的頻率,金屬逸出功將減小
B.只延長入射光照射時間,光電子的最大初動能將不變
C.只增大入射光的頻率,光電子的最大初動能將增大
D.只增大入射光的頻率,光電子逸出所經歷的時間將縮短
E.只增大入射光的強度,單位時間內逸出的光電子數目將增多
(2)如圖所示,可視為質點的小木塊A、B的質量均為m,放在一段粗糙程度相同的水平地面上,木塊A、B間夾有一小塊炸藥(炸藥的質量可以忽略不計).讓A、B以初速度v0一起從O點滑出,滑行一段距離后到達P點,速度變為v0/2,此時炸藥爆炸使木塊A、B脫離,發現木塊B立即停在原位置,木塊A繼續沿水平方向前進.已知O、P兩點間的距離為s,炸藥爆炸時釋放的化學能均全部轉化為木塊的動能,爆炸時間很短可以忽略不計,求:
(1)木塊與水平地面的動摩擦因數μ;
(2)炸藥爆炸時釋放的化學能.

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