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7.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,半径r=2.5m,段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场质量m=5×10-2kg、电荷量Q=+1×10-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度υ0=3m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.小物体的电荷量保持不变,取 g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求弹簧枪对小物体所做的功;
(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度.

分析 (1)设弹簧枪对小物体做功为Wf,由动能定理即可求解;
(2)对小物体进行受力分析,分析物体的运动情况,根据牛顿第二定律求出加速度,结合运动学基本公式即可求解.

解答 解:
(1)设弹簧枪对小物体做功为Wf,由动能定理得Wf-mgr(l-cosθ)=$\frac{1}{2}$mv02…①
代人数据得:Wf=0.475J…②
(2)取沿平直斜轨向上为正方向.设小物体通过C点进入电场后的加速度为a1
由牛顿第二定律得:-mgsinθ-μ(mgcosθ+qE)=ma1…③
小物体向上做匀减速运动,经t1=0.1s后,速度达到v1,有:v1=v0+a1t1…④
由③④可知v1=2.1m/s,设运动的位移为s1,有:sl=v0t1+$\frac{1}{2}$a1t12…⑤
电场力反向后,设小物体的加速度为a2,由牛顿第二定律得:
-mgsinθ-μ(mgcosθ-qE)=ma2…⑥
设小物体以此加速度运动到速度为0,运动的时间为t2,位移为s2,有:
0=v1+a2t2…⑦
s2=v1t2+$\frac{1}{2}$a2t22…⑧
设CP的长度为s,有:s=s1+s2…⑨
联立相关方程,代人数据解得:s=0.57m
答:(1)弹簧枪对小物体所做的功为0.475J;
(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,CP的长度为0.57m.

点评 本题主要考查了动能定理、牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确对物体受力分析,确定物体的运动情况,难度适中.

练习册系列答案
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14.如图所示,两平行金属板(开始时不带电)水平放置,在板间存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出).某带正电的离子以大小为v0的初速度水平向右贴着上板进入板间,刚好下板边缘射出,射出时速度方向与下板成60°角.若撤去磁场,在两平行金属板间加竖直向下的匀强电场,使该离子以原来的初速度进入该区域,也恰好从下板边缘射出,不计离•子的重力,下列判断正确的是(  )
A.匀强电场的电场强度大小为$\frac{4}{3}$Bv0
B.匀强电场的电场强度大小为$\frac{2\sqrt{3}B{v}_{0}}{3}$
C.离子穿过电场和磁场的时间之比为$\frac{3\sqrt{3}}{2π}$
D.离子穿过电场和磁场的时间之比为$\frac{2\sqrt{3}π}{9}$

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18.如图甲所示,空间存在着一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.边长为L的正方形金属框abcd(以下简称方框)放在光滑的水平面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U形金属框架MNPQ(以下简称U形框),U形框与方框之间接触良好且无摩擦.两个金属框每条边的质量均为m,每条边的电阻均为r.

(1)将方框固定不动,用力拉动U形框使它以速度v0垂直NP边向右匀速运动,当U形框的MQ端滑至方框的最右端(如图乙所示)时,方框上bc两端的电势差为多大?此时方框的热功率为多大?
(2)若方框不固定,给U形框垂直NP边向右的初速度v0,如果U形框恰好不能与方框分离,则在这一过程中两框架上产生的总热量为多少?
(3)若方框不固定,给U形框垂直NP边向右的初速度v(v>v0),U形框最终将与方框分离,如果从U形框和方框分离开始,经过时间t,方框的bc边和U形框最左两端距离为S.求两金属框分离后的速度各为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,平行板电容器与一直流电源相连,两极板水平放置,电容为 C,开始开关闭合,电容器极板间电压为 U,两极板间距为 d.一电荷量大小为 q 的带电油滴以初动能 Ek 从一平行板电容器的两个极板中央水平射入(极板足够长),带电油滴恰能沿图中所示水平虚线匀速通过电容器,则(  )
A.断开开关,将上极板上移$\frac{d}{3}$,带电油滴将撞击下极板,撞击下极板时的动能为 Ek+$\frac{1}{4}$Uq
B.断开开关,将上极板上移$\frac{d}{3}$,带电油滴将撞击上极板,撞击下极板时的动能为 Ek+$\frac{1}{4}$Uq
C.闭合开关,将上极板下移$\frac{d}{3}$,带电油滴将撞击下极板,撞击下极板时的动能为 Ek+$\frac{1}{8}$Uq
D.闭合开关,将上极板下移$\frac{d}{3}$,带电油滴将撞击上极板,撞击上极板时的动能为 Ek+$\frac{1}{12}$Uq

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(1)小球带何种电荷?
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(3)小球运动到最低点B处时细线对小球的拉力T为多少?小球运动到C处时细线对小球的拉力T′又为多少?

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12.两块水平的平行金属板如图1所示放置,金属板左侧为一加速电场,电压U0=2500V,大量质量m=1.6×10-14kg、电荷量q=3.2×10-10 C的带电粒子(不计重力)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地通过小孔后沿平行板的方向从两板正中间射入两板之间.当两板电势差为零时,这些带电粒子通过两板之间的时间为3t0;当在两板间加如图2所示的周期为2t0,幅值恒为U0(U0=2500V)的周期性电压时,恰好能使所有粒子均从两板间通过.已知t0=2×10-6s.求:

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19.如图所示的真空管中,质量为m,电量为e的电子从灯丝F发出(速度为零),经过电压U1加速后,沿中心线射入相距为d的两平行金属板B、C间的匀强电场中,通过电场后打到荧光屏上,设B、C间电压为U2,B、C板长为L1,平行金属板右端到荧光屏的距离为L2,求:
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(取sin37°=0.6,cos37°=0.8).现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出.已知重力加速度为g,求运动过程中
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17.韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员.他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1 900J,他克服阻力做功100J.韩晓鹏在此过程中(  )
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C.重力势能减小了1 900 JD.重力势能减小了2 000J

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