分析 (1)由牛顿第二定律求出加速度,由匀变速直线运动的运动学公式求出物块与墙壁间的距离.
(2)由匀变速直线运动的运动规律求出加速度,然后应用牛顿第二定律求出电场强度.
解答 解:(1)由牛顿第二定律得:
对物块:a1=μg,对木板:a2=$\frac{1}{3}$μg1,
由匀变速直线运动的速度公式得:
v0-μgt1=$\frac{1}{3}$μgt1,解得:t1=$\frac{3{v}_{0}}{4μg}$,v=$\frac{{v}_{0}}{4}$,
则物块位移:x1=$\frac{15{v}_{0}^{2}}{32μg}$,木板位移:x2=$\frac{3{v}_{0}^{2}}{32μg}$,
△x=x1-x2=$\frac{3}{8}$L,因此物体与墙壁的距离为$\frac{5}{8}$L;
(2)速度:v′=v-$\frac{1}{3}$at2=-v+at2,t2=$\frac{3{v}_{0}}{8a}$,v′=$\frac{{v}_{0}}{8}$,
则物块:x3=-$\frac{3{v}_{0}^{2}}{128a}$,木板:x4=$\frac{9{v}_{0}^{2}}{128a}$,
△x=|x3|+|x4|=$\frac{5}{8}$L,解得:a=$\frac{3}{20}$μg,
由牛顿第二定律得:μFN=ma,F=qE=mg-FN,解得:E=$\frac{17mg}{20q}$.
答:(1)木板与墙壁相碰时,物块与墙壁的距离为$\frac{5}{8}$L;
(2)如果木板与墙壁碰后的运动过程中物体恰好不能离开木板A,电场强度E为$\frac{17mg}{20q}$.
点评 本题考查了求距离与电场强度问题,分析清楚物体运动过程是解题的前提,应用牛顿第二定律与运动学公式即可解题.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在任意相同时间末速度比为1:2:3:…:n | |
B. | 第ns末的速度比第1s末的速度大2(n-1)m/s | |
C. | 2s末速度是1s末速度的2倍 | |
D. | ns时的速度是$\frac{n}{2}$s时速度的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 挡板对小球的弹力先减小后增大 | B. | 挡板对小球的弹力先增大后减小 | ||
C. | 斜面对球的支持力逐渐增大 | D. | 斜面对球的支持力逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两点距离越大,电势差一定越大 | |
B. | 沿电场线的方向,电场强度越来越小 | |
C. | 因为是匀强电场,所以电势处处相等 | |
D. | 在相同距离的两点间,只有沿电场线方向,电势差最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 大小为2 N,方向平行于斜面向上 | B. | 大小为2 N,方向垂直于斜面向上 | ||
C. | 大小为2 N,方向竖直向上 | D. | 大小为1 N,方向沿杆的切线方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 抛出的篮球在空中运动 | |
B. | 物体沿粗糙斜面匀速下滑 | |
C. | 细绳拴着小球在竖直平面内做圆周运动 | |
D. | 系统只有重力或弹力做功的过程 |
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