分析 (1)对物体受力分析,根据牛顿第二定律列式即可求解加速度;
(2)滑块在平台上做匀减速直线运动,根据运动学基本公式即可求解;
(3)由滑块运动过程,根据动能定理,即可求出速度,滑块做类平抛运动,将其分解成竖直方向自由落体与水平方向匀速运动,由运动学公式,即可求解;
(4)该同学的说法是错误的.且方程②符号错误.要使小滑块落到水平地面上同一点,滑块从平台滑出时的速度必须相同,分两种情况,根据动能定理列式分析即可.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律,有
μmg-qE=ma
解得:a=$μg-\frac{qE}{m}=5-\frac{1×1{0}^{-6}×1.5×1{0}^{3}}{1×1{0}^{-3}}=3.5m/{s}^{2}$
(2)滑块在平台上做匀减速直线运动,有
$L={v}_{0}t-\frac{1}{2}a{t}^{2}$
代入数据:1=5t-$\frac{1}{2}×3.5{t}^{2}$
解得:t=0.286s
(3)根据动能定理得:qEL-$μmgL=\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:${v}_{p}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+\frac{2qEL}{m}-2μgL}=3m/s$
由$h=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$
解得:t1=0.3s,
则水平位移s=vPt1=0.9m
(4)该同学的说法是错误的.且方程②符号错误.
要使小滑块落到水平地面上同一点,滑块从平台滑出时的速度必须相同.一种可能为水平时电场力的方向向右,竖直时电场力的方向向下,另一种可能为水平时电场力的方向向左(电场力小于滑动摩擦力),竖直时电场力的方向向上(电场力小于重力),滑块均做减速运动.
第一种情况:-qEL-$μmgL=\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$③
$-μ(mg+qE)L=\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$④
第二种情况:qEL-$μmgL=\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$⑤
$-μ(mg-qE)L=\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$⑥
因为μ不等于1,因此两种情况等式的左边均不可能相等.所以不存在这样的电场,使滑块落到水平地面上同一点.
答:(1)滑块在平台上运动的加速度为3.5m/s2;
(2)滑块在平台上运动的时间为0.286s;
(3)滑块落地点距N点的距离为0.9m;
(4)该同学说法及所列方程是不正确的,因为μ不等于1,因此两种情况等式的左边均不可能相等.所以不存在这样的电场,使滑块落到水平地面上同一点.
点评 考查动能定理的应用与粒子做类平抛运动的处理规律,注意滑块运动过程中受哪些力,哪些力做功,做正功还是负功.同时掌握运动的分解与合成的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~10V | B. | 0~20V | C. | 10~20V | D. | 20V~30V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子 | |
B. | β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
C. | 在${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{0}^{17}$O+X核反应中,X是质子,这个反应过程叫α衰变 | |
D. | 原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1N、2N、4N | B. | 3N、6N、10N | C. | 4N、8N、13N | D. | 5N、12N、12N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该波的波长可能为14m | |
B. | 该波的波速可能为10.5m/s | |
C. | 该波由a传播到b可能历时7s | |
D. | t=1.5s时,质元a的速度方向和加速度方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此u-t图是从中性面开始计时的 | |
B. | P上移时,电流表示数减小 | |
C. | t=0时,电压表示数为0V | |
D. | 当原、副线圈匝数比为2:1时,电阻上消耗的功率为10W |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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