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如圖所示,可視為質點的物體質量為m=0.4kg、電量為q=+2.0×10-2C,與水平絕緣軌道間的動摩擦因數為µ=0.2,水平軌道與半徑為R=0.4m的豎直光滑半圓形絕緣軌道相切于B點,AB間距為L=1.0m,軌道整體固定在地面上,空間內存在豎直向下的勻強電場,場強為E=1.0×102N/C。重力加速度g取10m/s2.物體在半圓形軌道上的B點時對軌道的壓力與物體在AB間時對軌道的壓力之比,稱為物體運動的壓力比,則:

(1)若使物體運動的壓力比為24,則物體在出發點A的速度應為多大?

(2)若物體在出發點A開始水平向右運動,并沿圓弧軌道由D點飛出,則物體運動的壓力比及物體在出發點A的速度應滿足什么條件?

(3)若使物體運動的壓力比為1.5,則物體運動后停的位置距離出發點A的距離為多少?

 

(1)對物體由A運動到B的過程,應用動能定理可得:

—μ(mg+qE)L=mvmvA………………①

物體在AB間時對軌道的壓力N1=mg+qE………………②

對物體在B點,應用牛頓第二定律可得:N2-(mg+qE)=   ………………③

設物體運動的壓力比為n,則n==24………………④

由①~④可得:vA=12m/s………………⑤

(2)根據題意,可設對應的D點的速度為VD

對物體在B點,應用牛頓第二定律可得:mg+qE≤………………⑥

對物體由B運動到D的過程,應用動能定理可得:— (mg+qE)2R=mvDmvB……………⑦

對物體由A運動到D的過程,應用動能定理可得:

—μ(mg+qE)L— (mg+qE)2R=mvDmvA………………⑧

由⑥⑧可得:vA≥6m/s………………⑨

由②③⑦可得:n≥6………………⑩

⑶根據題意可知:n==1.5………………11

由②③11可得: (mg+qE)= ………………12

對物體由B沿圓形軌道上滑的過程,由機械能守恒定律可知:mv= (mg+qE)R………………13

即物體只能沿圓形軌道上滑至高度為R處,后又沿原路徑滑下,設物體所停位置與B的距離為S,

對物體由B滑出S遠的過程,應用動能定理可得:—μ(mg+qE)S=-mv………………14

代入數據,可得:S=0.5m………………15

物體運動后停的位置與A的距離為L-S=0.5m………………16

 

 

解析:略

 

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

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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(2013?普陀區一模)如圖所示,可視為質點的物塊A、B、C放在傾角為37°、長L=2m的固定斜面上,物塊與斜面間的動摩擦因數μ=0.5.A與B緊靠在一起,C緊靠在固定擋板上.物塊的質量分別為mA=0.8kg、mB=0.4kg.其中A不帶電,B、C的帶電量分別為qB=+4×10-5C、
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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科目:高中物理 來源: 題型:

(1)一單色光照到某金屬表面時,有光電子從金屬表面逸出,下列說法中正確的是:下列描述中正確的是
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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