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(2009?四川)如圖所示,直線形擋板p1p2p3與半徑為r的圓弧形擋板p3p4p5平滑連接并安裝在水平臺面b1b2b3b4上,擋板與臺面均固定不動.線圈c1c2c3的匝數為n,其端點c1、c3通過導線分別與電阻R1和平行板電容器相連,電容器兩極板間的距離為d,電阻R1的阻值是線圈c1c2c3阻值的2倍,其余電阻不計,線圈c1c2c3內有一面積為S、方向垂直于線圈平面向上的勻強磁場,磁場的磁感應強度B隨時間均勻增大.質量為m的小滑塊帶正電,電荷量始終保持為q,在水平臺面上以初速度v0從p1位置出發,沿擋板運動并通過p5位置.若電容器兩板間的電場為勻強電場,p1、p2在電場外,間距為L,其間小滑塊與臺面的動摩擦因數為μ,其余部分的摩擦不計,重力加速度為g.
求:
(1)小滑塊通過p2位置時的速度大小.
(2)電容器兩極板間電場強度的取值范圍.
(3)經過時間t,磁感應強度變化量的取值范圍.
分析:(1)根據過程分析,滑塊從p1運動到p2的過程運用動能定理可以求解第一問;
(2)小滑塊要能到達p5位置,則必須能達到最高點,根據圓周運動的特點,能在豎直平面內做圓周運動需要條件,列圓周運動的向心力公式,結合受力特點即可求解第二問;
(3)根據法拉第電磁感應定律求出感應電動勢,由閉合電路歐姆定律、電場公式聯立方程即可解決第三問.
解答:解:(1)小滑塊運動到位置p2時速度為v1,由動能定理有:
-umgL=
1
2
m
v
2
1
-
1
2
m
v
2
0

           v1=
v
2
0
-2ugL

   (2)由題意可知,電場方向如圖,若小滑塊能通過位置p,則小滑塊可沿擋板運動且通過位置p5,設小滑塊在位置p的速度為v,受到的擋板的彈力為N,
        勻強電場的電場強度為E,由動能定理有:
-umgL-2rEq=
1
2
m
v
2
 
-
1
2
m
v
2
0

       當滑塊在位置p時,由牛頓第二定律有:mg+N+Eq=m
v2
r

       由題意有:N≥0
       由以上三式可得:E≤
m(
v
2
0
-2ugL)
5qr

       E的取值范圍:0<E≤
m(
v
2
0
-2ugL)
5qr
   ①
   (3)設線圈產生的電動勢為E1,其電阻為R,平行板電容器兩端的電壓為U,t時間內磁感應強度的變化量為△B,得:
             U=Ed    ②
        由法拉第電磁感應定律得E1=n
△BS
t
     ③
        由全電路的歐姆定律得E1=I(R+2R)    ④
        U=2RI    ⑤
       由②③④⑤得:△B=
3Ed
2sn
t

       把①帶入上式得:0<△B≤
3md(
v
0
2
-2μgL)
10nsqr
t

所以經過時間t,磁感應強度變化量的取值范圍:0<△B≤
3md(
v
2
0
-2μgL)
10nsqr
t

答:(1)小滑塊通過p2位置時的速度大小為
v
2
0
-2ugL
;(2)電容器兩極板間電場強度的取值范圍為0<E≤
m(
v
2
0
-2ugL)
5qr
;(3)經過時間t,磁感應強度變化量的取值范圍為0<△B≤
3md(
v
2
0
-2μgL)
10nsqr
t
點評:對于這類題目,首先要細分過程,題目中條件繁雜,要畫出特定條件下的軌跡圖,要對每個過程進行受力分析,從而鏈接熟悉的題型,就像本題第二個過程,大體上屬于圓周運動,再細分就類同于學過的豎直面內的非勻速圓周運動;此外一定要把所求問題和已知條件,特別是特定條件結合起來,尋求解題思路.就像第三問,求磁感應強度變化量,它所聯系的是法拉第電磁感應定律,列出公式,轉化為求E,再根據歐姆定律轉化為求U,這樣正反推導就可解決復雜問題.
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荷量保持不變,OMON,則                        (  )

A.小物體上升的最大高度為                                圖9

B.從NM的過程中,小物體的電勢能逐漸減小

C.從MN的過程中,電場力對小物體先做負功后做正功

D.從NM的過程中,小物體受到的摩擦力和電場力均是先增大后減小

 

 

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