分析 (1)根据过程分析,滑块从p1运动到p2的过程运用动能定理可以求解第一问;
(2)小滑块要能到达p5位置,则必须能达到最高点,根据圆周运动的特点,能在竖直平面内做圆周运动需要条件,列圆周运动的向心力公式,结合受力特点即可求解第二问;
(3)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由闭合电路欧姆定律、电场公式联立方程即可求解磁感应强度.
解答 解析:(1)设小滑块运动到位置P2时速度为v1,由动能定理有:
-μmgl=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv02
解得:v1=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2μgl}$
(2)(2)由题意可知,电场方向如图,若小滑块能通过位置p,则小滑块可沿挡板运动且通过位置p5,设小滑块在位置p的速度为v,受到的挡板的弹力为N,匀强电场的电场强度为E,由动能定理有:
-umgL-2rEq=$\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
当滑块在位置p时,由牛顿第二定律有:N+Eq=m$\frac{v^2}{r}$
由题意有:N≥0
由以上三式可得:E≤$\frac{m(v_0^2-2ugL)}{5qr}$
(3)设磁流体发电机产生的电动势为ε,其内阻为R0,平行板电容器两端的电压为U,则有:U=Ed
由Bqv=q$\frac{E}{a}$得:
E=avB
由全电路的欧姆定律得:ε=I(R0+2R0)
U=2R0I
则磁感应强度B为:B=$\frac{3md({v}_{0}^{2}-2μgl)}{10avqr}$.
答:(1)小滑块通过p2位置时的速度大小为$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2ugL}$;
(2)电容器两极板间电场强度最大值为$\frac{m({v}_{0}^{2}-2ugL)}{5qr}$;
(3)磁感应强度B的大小为$\frac{3md({v}_{0}^{2}-2μgl)}{10avqr}$.
点评 对于这类题目,首先要细分过程,题目中条件繁杂,要画出特定条件下的轨迹图,要对每个过程进行受力分析,从而链接熟悉的题型,就像本题第二个过程,大体上属于圆周运动,再细分就类同于学过的竖直面内的非匀速圆周运动;此外一定要把所求问题和已知条件,特别是特定条件结合起来,寻求解题思路.就像第三问,求磁感应强度变化量,它所联系的是法拉第电磁感应定律,列出公式,转化为求E,再根据欧姆定律转化为求U,这样正反推导就可解决复杂问题.
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:2016-2017学年吉林长春十一高中高二上学期期初考物理卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,两个截面不同,长度相等的均匀铜棒接在电路中,两端的电压为U,则( )
A.通过两棒的电流强度不相等
B.两棒的自由电子定向移动的平均速率相等
C.两棒内的电场强度不同,细棒内场强E1大于粗棒内场强E2
D.相等时间通过两棒的电荷量相等
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年河南郸城县第一高中高二上第二次考物理卷(解析版) 题型:选择题
有一电场的电场线如图所示,场中A、B两点的场强和电势分别用EA、EB和、、表示,则( )
A. B. 、
C. 、 D. 、
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年四川省成都市等五校高一上学期期中考物理卷(解析版) 题型:实验题
某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系.
(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧.弹簧轴线和刻度尺都应在__方向(填“水平”或“竖直”).
(2)弹簧自然悬挂,待弹簧_____时,长度记为L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10 g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如下表.
代表符号 | L0 | Lx | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
数值(cm) | 25.35 | 27.35 | 29.35 | 31.30 | 33.4 | 35.35 | 37.40 | 39.30 |
(3)如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与_____的差值(填“L0”或“Lx”).
(4)由图可知弹簧的劲度系数为________ N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为_______g.(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8 m/s2)
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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. | a1<a2<a3 | B. | T1<T2<T3 | C. | T1>T2>T3 | D. | a1>a2>a3 |
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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:解答题
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