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如圖所示,光滑水平面上靜止放置著質量M= 3.0kg的絕緣平板小車B.在平板車的左端放一個電荷量、質量m =1.0kg 的帶電滑塊AAB之間的動摩擦因數μ=0.80.在車的左邊距車S = 0.20m處有一場強、方向水平向右的勻強電場區,電場區的水平寬度d =0.21m.現對小車B施加一個大小為10N、方向水平向左的恒力F使小車向左加速運動.已知滑塊A離開電場區時,恰好脫離小車.設整個運動過程滑塊A所帶電荷量保持不變,小車不帶電,重力加速度g =10m/s2.求:

(1)A進入電場區時,AB的速度;

(2)A離開電場區時,AB的速度;

(3)小車車板的長度L

(1)1m/s(方向水平向左)(2)1.2m/s(方向水平向左)(3)0.12m


解析:

(1)AB之間的滑動摩擦力

=8.0N                       

A進入電場區之前AB保持相對靜止,則對AB整體,由牛頓定律得

                             

A所受摩擦力為,由牛頓定律得

                                   

代入數據解得

    2.5m/s22.5N                 

,說明A所受摩擦力為靜摩擦力,AB保持相對靜止。

A進入電場區時,AB的速度相同,都為

    =1m/s(方向水平向左)      

(2)A進入電場區,所受電場力

    10N(方向向右)                 

  A所受合力方向向右,做減速運動,離開電場時速度為,由動能定理得

                   

代入數據解得

    0.4m/s(方向水平向左)          

A進入電場區之后,由于AB組成的系統所受外力的矢量和為零,因此動量守恒

                  

代入數據解得B的速度

    1.2m/s(方向水平向左)           

    (3)A離開電場時恰好脫離小車,則在A進入電場區后B的位移為

                                    ⑾

B,由動能定理得

                    ⑿

代入數據解得小車車板的長度

0.12m                        ⒀

練習冊系列答案
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如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內的半圓形導軌在B點相接,導軌半徑為R.一個質量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,脫離彈簧后當它經過B點進入導軌瞬間對導軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動完成半個圓周運動恰好到達C點.試求:
(1)彈簧開始時的彈性勢能;
(2)物體從B點運動至C點克服阻力做的功;
(3)物體離開C點后落回水平面時的速度大小和方向.

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如圖所示,光滑水平面與一半徑為R處在豎平面內的光滑圓軌道相切,質量為m的小球(可視為質點)以初速度v0向右運動進入圓軌道,在圖中虛線位置脫離軌道,重力加速度為g,下述說法正確的是(  )

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如圖所示,光滑水平面MN左端擋板處有一彈射裝置P,右端N與處于同一高度的水平傳送帶之間的距離可忽略,水平部分NQ的長度L=8m,皮帶輪逆時針轉動帶動傳送帶以v=2m/s的速度勻速轉動.MN上放置兩個質量都為m=1.0kg的小物塊A、B,它們與傳送帶間的動摩擦因數為μ=0.4.開始時,A、B靜止,A、B間壓縮一輕質彈簧,其彈性勢能EP=16J.現解除鎖定,彈開A、B,并迅速移走彈簧.
(1)求物塊B被彈開時速度的大小;
(2)A與P相碰后靜止,當物塊B返回水平面MN后,A被P彈出,A、B相碰后粘在一起向右滑動,要使A、B連接體剛好從Q端滑出,求P對A做的功.

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(2013?如東縣模擬)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內粗糙的半圓形導軌在B點銜接,BC為導軌的直徑,與水平面垂直,導軌半徑為R,一個質量為m的小球將彈簧壓縮至A處.小球從A處由靜止釋放被彈開后,以速度v經過B點進入半圓形軌道,之后向上運動恰能沿軌道運動到C點,求:
(1)釋放小球前彈簧的彈性勢能;
(2)小球到達C點時的速度和落到水平面時離B點的距離;
(3)小球在由B到C過程中克服阻力做的功.

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如圖所示,光滑水平面內,一根細繩一端固定,另一端系一小球,現讓小球在水平面內做勻速圓周運動,則(  )

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