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一倾角θ=30°的足够长的绝缘斜面,P点上方光滑,P点下方粗糙,处在一个交变的电磁场中,如图甲所示,电磁场的变化规律如图乙和丙所示,磁场方向以垂直纸面向外为正,而电场的方向以竖直向下为正,其中,现有一带负电的小物块(可视为质点,其质量为m、带电量为q)从t=0时刻由静止开始从A点沿斜面下滑,在t=3t时刻刚好到达斜面上的P点,并且从t=5t时刻开始物块在以后的运动中速度大小保持不变.若已知斜面粗糙部分与物块间的动摩擦因素为,还测得在0~6t时间内物块在斜面上发生的总位移为,求:
(1)小球在t时刻的速度;
(2)在整个运动过程中物块离开斜面的最大距离;
(3)物块在t=3t时刻到t=5t这段时间内因为摩擦而损失的机械能.(计算中取π2=10)

【答案】分析:(1)0~t内,物块受到的电场力竖直向下,物块做匀加速运动,由牛顿第二定律和运动学公式结合可求出t时刻的速度;
(2)分析物块的运动情况,画出其运动轨迹:0~t内,物块做匀加速运动;t~2t内,电场力竖直向上,与重力平衡,物块在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,其T==t;2t~3t内,电场力竖直向下,物块做匀加速运动;3t~4t内,电场力竖直向上,与重力平衡,物块在洛伦兹力作用下做半径更大的匀速圆周运动,以此类推,在5t~6t时间内物块脱离斜面做匀速圆周运动,离开斜面的最大距离等于圆周的直径.由题,t=5t时刻物块速度大小保持不变,由平衡条件求出此时的速度,即可由洛伦兹力提供向心力求出物块离开斜面的最大距离;
(3)由运动学分别求出0~t、2t~3t、4t~5t内的位移和P点速度,由动能定理求出物块在t=3t时刻到t=5t这段时间内因为摩擦而损失的机械能.
解答:解:(1)0~t内小物块匀加速下滑:
    F=(mg+Eq)sinθ=ma
得a=g
故v=at=gt
(2)运动轨迹如图,物体在5t之后匀速,速度达到最大,有:
  FN=Bqvm+(mg+Eq)cosθ
(mg+Eq)sinθ=μFN
由以上两式得到:vm=
在5t~6t时间内物块脱离斜面做匀速圆周运动:Bqvm=m
得到
物块离开斜面的最大距离为△l=2r=
(3)0~t内:
    2t~3t内:
    4t~5t内:
P点速度为v=a?2t=2gt
根据动能定理得到:
得到摩擦损失的机械能为:
答:
(1)小球在t时刻的速度为gt
(2)在整个运动过程中物块离开斜面的最大距离为
(3)物块在t=3t时刻到t=5t这段时间内因为摩擦而损失的机械能为1.6m
点评:本题物块在周期性的电场和磁场中运动,要通过分析物块的受力情况,来分析运动情况,把运动的规律性,由牛顿定律、运动学公式和动能定理结合求解.
练习册系列答案
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=37°,BC段是水平起跳台,CD段是着陆坡,倾角θ=30°,DE段是停止区,AB段与BC段通过一很小的圆弧平滑相连.轨道各部分与滑雪板间的动摩擦因数均为μ=0.03,图中轨道最高点A处的起滑台距起跳台BC的竖直高度h=47m,起跳台BC长度l=4m.滑雪运动员从A点由静止开始起滑,通过起跳台从C点水平飞出,着陆位置在着陆坡上.设运动员在起跳前不使用雪杖助滑,忽略空气阻力的影响,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求
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(2009?建湖县模拟)如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=OE=
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AB=L
.一根质量为m的导体棒AB在电机牵引下,以恒定速度V0沿OH方向从斜面底端开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH.金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料与横截面积均相同,单位长度的电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中.从导体棒刚过O点开始计时,求:
(1)试证明导体棒AB在导轨上滑动时,回路中的电流为定值,并求出这个电流;
(2)请作出UFD随时间t的变化关系;
(3)导体棒AB在导轨DEF上滑动时克服安培力做的功.
(4)将导体棒AB从底端拉到顶端电机对外做的功.

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(1)滑块刚到B点时对轨道的压力是多少; 取g=10m/s2 

(2)小滑块到达C点时的速度

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