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如图所示,粗糙、绝缘的直轨道OB固定在水平桌面上,B端与桌面边缘对齐,A是轨道上一点,过A点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小E=1.5×106N/C,方向水平向右的匀强电场。带负电的小物体P电荷量是2.0×106C,质量m=0.25kg,与轨道间动摩擦因数μ=0.4,PO点由静止开始向右运动,经过0.55s到达A点,到达B点时速度是5m/s,到达空间D点时速度与竖直方向的夹角为α,且tanα=1.2。P在整个运动过程中始终受到水平向右的某外力F作用,F大小与P的速率v的关系如表所示。P视为质点,电荷量保持不变,忽略空气阻力,取g=10 m/s2,求:

                     

(1)小物体P从开始运动至速率为2m/s所用的时间;

(2)小物体PA运动至D的过程,电场力做的功。


【答案】(1)t1=0.5s;(2)W=-9.25J。

【解析】

试题分析:(1)物体P在水平桌面上运动时,竖直方向上只受重力mg和支持力N作用,因此其滑动摩擦力大小为:fμmg=1N

根据表格数据可知,物体P在速率v=0~2m/s时,所受水平外力F1=2N>f,因此,在进入电场区域之前,物体P做匀加速直线运动,设加速度为a1,不妨设经时间t1速度为v1=2m/s,还未进入电场区域。

根据匀变速直线运动规律有:v1a1t1                                            ①

根据牛顿第二定律有:F1fma1                                               

由①②式联立解得:t1=0.5s<0.55s,所以假设成立

即小物体P从开始运动至速率为2m/s所用的时间为t1=0.5s

(2)当物体P在速率v=2~5m/s时,所受水平外力F2=6N,设先以加速度a2再加速t2=0.05s至A点,速度为v2,根据牛顿第二定律有:F2fma2                                  

根据匀变速直线运动规律有:v2v1a2t2                                       ④

由③④式联立解得:v2=3m/s                                                  

物体PA点运动至B点的过程中,由题意可知,所受水平外力仍然为F2=6N不变,设位移为x1,加速度为a3,根据牛顿第二定律有:F2fqEma3                     ⑥

根据匀变速直线运动规律有:2a3x1                                    ⑦

由⑤⑥⑦式联立解得:x1=1m                                                 ⑧

根据表格数据可知,当物体P到达B点时,水平外力为F3qE=3N,因此,离开桌面在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上只受重力,做自由落体运动,设运动至D点时,其水平向右运动位移为x2,时间为t3,则在水平方向上有:x2vBt3               ⑨

根据几何关系有:cotα                                                 ⑩

由⑨⑩式联立解得:x2m                                             ⑪

所以电场力做的功为:W=-qEx1x2)                                  

由⑧⑪⑫式联立解得:W=-9.25J

考点:物体的受力分析、牛顿第二定律、匀变速直线运动规律、平抛运动规律、功的定义式的应用。

练习册系列答案
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图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,ab两质点的横坐标分别为,图乙为质点b从该时刻开始计时的振动图象,下列说法正确的是

A、该波沿+x方向传播,波速为1m/s

B、质点a经过4s振动的路程为4m

C、此时刻质a的速度沿+y方向

D、质点at=2s时速度为零

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如图,战机在斜坡上方进行投弹演练。战机水平匀速飞行,每隔相等时间释放一颗炸弹,第一颗落在a点,第二颗落在b点。斜坡上c、d两点与a、b共线,且ab=bc=cd,不计空气阻力。第三颗炸弹将落在

A.bc之间            B.c点              C.cd之间              D.d

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如图(a)两相距L=0.5m的平行金属导轨固定于水平面上,导轨左端与阻值R=2Ω的电阻连接,导轨间虚线右侧存在垂直导轨平面的匀强磁场,质量m=0.2kg的金属杆垂直于导轨上,与导轨接触良好,导轨与金属杆的电阻可忽略,杆在水平向右的恒定拉力作用下由静止开始运动,并始终与导轨垂直,其v-t图像如图(b)所示,在15s时撤去拉力,同时使磁场随时间变化,从而保持杆中电流为0,求:

(1)金属杆所受拉力的大小为F

(2)0-15s匀强磁场的磁感应强度大小为

(3)15-20s内磁感应强度随时间的变化规律。

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如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,ab是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,aN点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零。则小球a

                              

A.从NQ的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小

B.从NP的过程中,速率先增大后减小

C.从NQ的过程中,电势能一直增加

D.从PQ的过程中,动能减少量小于电势能增加量

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在同一匀强磁场中,α粒子()和质子()做匀速圆周运动,若它们的动量大小相等,则α粒子和质子

A.运动半径之比是2∶1                     B.运动周期之比是2∶1

C.运动速度大小之比是4∶1                 D.受到的洛伦兹力之比是2∶1

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如图17(a)所示,平行长直金属导轨水平放置,间距L=0.4m,导轨右端接有阻值R=1Ω的电阻,导体棒垂直放置在导轨上,且接触良好,导体棒及导轨的电阻均不计,导轨间正方形区域abcd内有方向竖直向下的匀强磁场,bd连线与导轨垂直,长度也为L,从0时刻开始,磁感应强度B的大小随时间t变化,规律如图17(b)所示;同一时刻,棒从导轨左端开始向右匀速运动,1s后刚好进入磁场,若使棒在导轨上始终以速度v=1m/s做直线运动,求:

⑴棒进入磁场前,回路中的电动势E;[来源:学科网ZXXK]

⑵棒在运动过程中受到的最大安培力F,以及棒通过三角形abd区域时电流i与时间t的关系式。

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随着越来越高的摩天大楼在各地的落成,至今普遍使用的钢索悬挂式电梯已经渐渐地不适用了.这是因为钢索的长度随着楼层的增高而相应增加,这样这些钢索会由于承受不了自身的重量,还没有挂电梯就会被扯断.为此,科学技术人员正在研究用磁动力来解决这个问题.如图所示就是一种磁动力电梯的模拟机,即在竖直平面上有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面的匀强磁场B1B2,且B1B2的方向相反,大小相等,即B1= B2=1T,两磁场始终竖直向上作匀速运动.电梯桥厢固定在如图所示的一个用超导材料制成的金属框abcd内(电梯桥厢在图中未画出),并且与之绝缘.电梯载人时的总质量为5×103kg,所受阻力f=500N,金属框垂直轨道的边长Lcd =2m,两磁场的宽度均与金属框的边长Lac相同,金属框整个回路的电阻R=9.5×10-4Ω,假如设计要求电梯以v1=10m/s的速度向上匀速运动,那么,

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