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4.如图所示,光滑斜面倾角为θ,虚线M、N之间有沿斜面向上的匀强电场,完全相同的两块带电绝缘薄板A、B并排放在斜面上,A、B不粘连,A的下端到M的距离为L.每块板长为L,质量为m,带电量为+q,电荷在绝缘板上分布均匀,M、N之间距离为3L,电场强度E=$\frac{mgsinθ}{q}$,重力加速度为g,A、B两板间的库仑力不计,将A、B由静止释放,求:
(1)B下端刚进入电场时,A对B弹力的大小;
(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;
(3)B上端离开电场时的速度.

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=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=-$\frac{0+2qE}{2}•2L$=-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=$\frac{1}{2}•2m{v}_{1}^{2}$-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.

练习册系列答案
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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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18.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,t0时刻汽车进入闹市区,功率立即变为$\frac{P}{2}$,并保持该功率继续行驶.设汽车行驶时所受的阻力恒定,下列关于汽车的速度、牵引力和加速度大小随时间变化图象正确的是(  )
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2.国际研究小组借助于智利的甚大望远镜,观测到了一组双星系统,它们绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,如图所示.此双星系统中体积较小成员能“吸食”另一颗体积较大星体表面物质,达到质量转移的目的,被吸食星体的质量远大于吸食星体的质量.假设在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中(  )
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
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若先保持金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直的水平力F(大小未知)作用下,由静止开始向右以加速度a做匀加速直线运动,水平力F作用t0时间撤去此力,同时释放金属棒ab.求:
(1)棒cd匀加速过程中,外力F随时间变化的函数关系;
(2)两金属棒在撤去F后的运动过程中,直到最后达到稳定,金属棒ab产生的热量;
(3)两金属棒在撤去F后的运动过程中,直到最后达到稳定,通过金属棒cd的电荷量q.

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