分析 (1)对物块从P到A过程,根据动能定理列式求解末速度;
(2)对物块沿着传送带上升过程,根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据运动学公式列式求解时间;根据Q=f•△S求解系统摩擦产生的热量;
(3)求出物块向上运动的距离,应用U=Ed求出电势差,然后根据电势差的定义求出最高点的电势.
解答 解:(1)从P到A过程,由动能定理得:
qEcosθ•x1-μ1(mg-qEsinθ)x1=$\frac{1}{2}$mvA2-0,
代入数据解得:vA=4.5m/s;
(2)共速前,对物块,由牛顿第二定律得:
mgsinθ+μ2mgcosθ-qE=ma1,
代入数据解得:a1=4.5m/s2,
运动时间:t1=$\frac{{v}_{A}-{v}_{0}}{{a}_{1}}$=$\frac{4.5-3}{4.5}$=$\frac{1}{3}$s,
相对位移:△s1=$\frac{{v}_{A}+{v}_{0}}{2}$t1-v0t1=$\frac{4.5+3}{2}$×$\frac{1}{3}$-3×$\frac{1}{3}$=0.25m,
共速后,物块继续做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:
mgsinθ-μ2mgcosθ-qE=ma2,
代入数据解得:a2=2.5m/s2,
运动时间为:t2=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{2}}$=$\frac{3}{2.5}$=1.2s,
相对运动位移为:△s2=v0t2-$\frac{{v}_{0}}{2}$t2=3×1.2-$\frac{3}{2}$×1.2=1.8m,
产生的热量为:Q=μ2mgcosθ(△s1+△s2)=$\frac{1}{8}$×2×10×cos37°×(0.25+1.8)=4.1J;
(3)物块沿斜面向上运动的距离为:x2=$\frac{{v}_{A}+{v}_{0}}{2}$t1+$\frac{{v}_{0}}{2}$t2=$\frac{4.5+3}{2}$×$\frac{1}{3}$+$\frac{3}{2}$×1.2=3.05m,
设最高点为C,则有:UPC=E(x1cosθ+x2),
代入数据解得:UPC=111.5V,
电势差为:UPC=φP-φC,
最高点电势为:φC=φP-UPC=0-111.5=-111.5V;
答:(1)物块首次运动到A点时的速度大小为4.5m/s.
(2 )程中产生的摩擦热Q为4.1J;
(3)物块运动到最高点位置的电势φ为-111.5V.
点评 本题过程多、规律多,关键是分过程进行受力分析、状态分析和能量转化分析,根据牛顿第二定律列式求解加速度,结合匀变速直线运动的规律列式求解.
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:多选题
A. | 第1秒末的速度是0.8m/s | B. | 加速度为0.8m/s2 | ||
C. | 第2秒内通过的位移为1.6m | D. | 2s内通过的位移为1.2m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体运动的轨迹是抛物线 | |
B. | 0-8s物体运动得先越来越快,后越来越慢 | |
C. | 4s-8s物体向正方向做加速运动 | |
D. | 0-8s内物体运动的路程是160m |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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