分析 (1)沿斜面方向根据牛顿第二定律求解加速度,再以B为研究对象,根据牛顿第二定律求解A对B弹力的大小;
(2)根据平均电场力乘以位移来计算;
(3)根据动能定理列方程求解B上端离开电场时的速度.
解答 解:(1)B下端刚进入电场时,以整体为研究对象,沿斜面方向根据牛顿第二定律可得:
2mgsinθ-qE=2ma,
解得:a=$\frac{1}{2}gsinθ$;
以B为研究对象,根据牛顿第二定律可得:mgsinθ-F=ma,
解得:F=$\frac{1}{2}mgsinθ$;
(2)电荷在电场中受到的电场力为F电=q′E,随着绝缘板进入电场的长度增加,电场力均匀增加,所以电场力做的功为:
W电=-$\frac{0+2qE}{2}•2L$=-2mgLsinθ;
(3)设B上端进入电场时的速度为v1,从释放到B上端进入电场,根据动能定理可得:
2mgsinθ•3L+W电=$\frac{1}{2}•2m{v}_{1}^{2}$-0,
B完全进入电场后AB间不再有力的作用,B出电场以前在电场中匀速运动,B离开电场的速度为v2,
对B出电场过程,由动能定理,
$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$=mgLsinθ-$\frac{qEL}{2}$
由上面两式,解得:v2=$\sqrt{5gLsinθ}$.
答:(1)B下端刚进入电场时,A对B弹力的大小为$\frac{1}{2}mgsinθ$;
(2)从A下端进入电场到B上端进入电场过程中,电场力对AB做的总功为=-2mgLsinθ;
(3)B上端离开电场时的速度为$2\sqrt{2gLsinθ}$$\sqrt{5gLsinθ}$.
点评 利用动能定理解题时注意:(1)分析物体受力情况,确定哪些力是恒力,哪些力是变力;(2)找出其中恒力的功及变力的功;(3)分析物体初末状态,求出动能变化量;(4)运用动能定理求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 振子通过平衡位置时,回复力一定为零 | |
B. | 振子若做减速运动,加速度一定在增加 | |
C. | 振子向平衡位置运动时,加速度方向一定与速度方向相反 | |
D. | 在平衡位置两侧,振子速率相同的两个位置是相对平衡位置对称的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 波长一定是4m | B. | 周期一定是4s | ||
C. | 最大波速无法确定 | D. | 波的传播速度可能是0.125m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它们做圆周运动的万有引力保持不变 | |
B. | 它们做圆周运动的角速度不断变大 | |
C. | 体积较大星体圆周运动轨迹半径变大 | |
D. | 体积较大星体圆周运动的线速度变大 |
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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:计算题
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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:选择题
A. | 摩擦起电,是因为摩擦导致质子从一个物体转移到另一个物体而形成的 | |
B. | 在电场中无论移动正电荷还是负电荷,只要电场力做功,电荷电势能一定要减少 | |
C. | 使用多用电表分别测电压和电阻时,电流始终是从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表 | |
D. | 电势降低的方向,一定就是场强方向 |
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