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如图所示,光滑绝缘水平桌面上固定一绝缘挡板P,质量分别为mAmB的小物块AB(可视为质点)分别带有+QA+QB的电荷量,两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过定滑轮,一端与物块B连接,另一端连接轻质小钩。整个装置处于正交的场强大小为E、方向水平向左的匀强电场和磁感应强度大小为B、方向水平向里的匀强磁场中。物块A,B开始时均静止,已知弹簧的劲度系数为K,不计一切摩擦及AB间的库仑力,在运动过程中物块A、B所带的电荷量不变,物块B不会碰到滑轮,物块A、B均不离开水平桌面。若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可恰使物块A对挡板P的压力为零,但不会离开P,则

(1)求物块C下落的最大距离;

(2)求小物块C下落到最低点的过程中,小物块B的电势能的变化量、弹簧的弹性势能变化量;

(3)若C的质量改为2M,求小物块A刚离开挡板P时小物块B的速度大小以及此时小物块B对水平桌面的压力。


【知识点】  功能关系;共点力平衡的条件及其应用;胡克定律;能量守恒定律;电势能.B2 B3 E6 E3 I2

【答案解析】 (1)(2)

(3) 解析:(1)开始时弹簧的形变量为x1,对物体B由平衡条件可得:kx1=QBE设A刚离开挡板时,弹簧的形变量为x2,对物块B由平衡条件可得:kx2=QAE故C下降的最大距离为:h=x1+x2=(2)物块C由静止释放下落h至最低点的过程中,
B的电势能增加量为:
△Ep=QBEh=由能量守恒定律可知:
物块由静止释放至下落h至最低点的过程中,
c的重力势能减小量等于
B的电势能的增量和弹簧弹性势能的增量
即:Mgh=QBEh+△E
解得:△E=故小物块C下落到最低点的过程中,小物块B的电势能的变化量为,弹簧的弹性势能变化量为△E=(3)当C的质量为2M时,
设A刚离开挡板时B的速度为V,
由能量守恒定律可知:2Mgh=QBEh+△E+(2M+mB)V2
解得A刚离开P时B的速度为:V=因为物块AB均不离开水平桌面,
设物体B所受支持力为NB1,所以对物块B竖直方向受力平衡:
mBg=NB1+QBvB
由牛顿第三定律得:NB=NB1
解得:NB=

故小物块A刚离开挡板P时小物块B的速度大小为:V=

此时小物块B对水平桌面的压力为:NB=

【思路点拨】(1)要正确求出C下落的最大距离,关键是正确分析当达到最大距离时系统中各个物体的状态,开始由于A受水平向左的电场力以及弹簧的弹力作用,A被挤压在挡板P上,当B向右运动弹簧恢复原长时,A仍然与挡板之间有弹力作用,当B继续向右运动时,弹簧被拉长,当弹簧弹力大小等于A所受电场力时,A与挡板之间弹力恰好为零,此时B、C的速度也恰好为零,即C下落距离最大,注意此时A处于平衡状态,而B、C都不是平衡状态.(2)依据电场力做功即可求出小物块B的电势能的变化量,B、C一起运动过程中,初末速度均为零,B电势能增大,C重力势能减小,依据功能关系即可求出弹簧弹性势能变化量.(3)对系统根据功能关系有:当小物块A刚离开挡板P时,C重力势能减小量等于B电势能和弹簧弹性势能以及B、C动能变化量之和;B球在竖直方向合外力为零,因此对B球正确进行受力分析即可求出小物块对水平面的压力.本题过程繁琐,涉及功能关系多,有弹性势能、电势能、重力势能等之间的转化,全面考察了学生综合分析问题能力和对功能关系的理解及应用,有一定难度.对于这类题目在分析过程中,要化繁为简,即把复杂过程,分解为多个小过程分析,同时要正确分析受力情况,弄清系统运动状态以及功能关系.

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如右图所示,在“探究求合力的方法”实验中,用图钉把白纸固定在水平桌面上的木板上,并用图钉把橡皮条的一端固定在A点,橡皮条的另一端拴上两个细绳套。用两只弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长到某一位置O。下列说法正确的是        (2分)

  A.两条细绳必须等长

  B.两条细绳的夹角越大越好

  C.两个弹簧测力计的拉力必须等大

  D.两个弹簧测力计贴在木板表面不会影响弹簧测力计读数

 

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物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8J,则F1F2的合力对物体做功为(         )

A.14J                   B.10J               C.2J               D.-2J

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如图所示,光滑绝缘的水平面上,相隔4LAB两点固定有两个电量均为Q的正点电荷,a,O,bAB连线上的三点,且O为中点,OaObL,一质量为m、电量为q的点电荷以初速度v0a点出发沿AB连线向B运动,在运动过程中电荷受到大小恒定的阻力作用,但速度为零时,阻力也为零,当它运动到O点时,动能为初动能的n倍,到b点刚好速度为零,然后返回往复运动,直至最后静止。已知静电力恒量为k,设O处电势为零。求:(1)a点的电场强度。(2)电荷q受到阻力的大小。(3)a点的电势。(4)电荷q在电场中运动的总路程。

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如图所示,质量为m的滑块在水平面上向左撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则

 A.滑块向左运动过程中,始终做匀减速运动

 B.滑块向右运动过程中,始终做加速运动

 C.滑块与弹簧接触过程中最大加速度为

 D.滑块向右运动过程中,当弹簧形变量x=时,物体的加速度为零

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光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,一根质量为m的导体棒ab(电阻不可忽略),用长为l的绝缘细线悬挂,悬线竖直时导体棒恰好与导轨良好接触且细线处于张紧状态,如图所示,系统空间有匀强磁场.当闭合开关S时,导体棒向右摆起,摆到最大高度时,细线与竖直方向成θ角,则

A.磁场方向一定竖直向下

B.磁场方向竖直向下时,磁感应强度最小

C.导体棒离开导轨前通过电荷量为(1-cosθ)

D.导体棒离开导轨前电源提供的电能等于mgl(1-cosθ)

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如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C.已知状态A的温度为300 K。求

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(2)由状态B变化到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由。

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 A.2                B.5                 C.4                 D.6

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一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,并与磁针指向平行,如图所示.此时小磁针的S极向纸内偏转,则这束带电粒子可能是(    ).

A.向右飞行的正离子束      

B.向左飞行的正离子束

C.向右飞行的负离子束      

D.向左飞行的负离子束

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