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2.如图所示.质量为m=0.1kg的小物块(可以视为质点)置于平台末端A点,平台的右下方有一个固定在水平面上的斜面体(其表面BC部分光滑),在斜面体的右边固定一竖直挡板,轻质弹簧拴接在挡板上,弹簧的自然长度为x0=0.3m,斜面体底端C距挡板的水平距离为d2=1m.斜面体的倾角为θ=45°,斜面体的高度h=0.5m.现给小物块一大小为v0=2m/s的初速度,使之在空中运动一段时间后.恰好从斜面体的顶端B无碰撞地进入斜面,并沿斜面运动,经过C点后再沿粗糙水平面运动,过一段时间开始压缩轻质弹簧.小物块速度减为零时,弹簧被压缩了△x=0.1m.已知小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,设小物块经过C点时无能量损失,重力加速度g取10m/s2,求:

(1)平台与斜面体间的水平距离d1
(2)小物块在斜面上的运动时间t;
(3)弹簧的最大弹性势能Ep

分析 (1)根据速度的分解,结合运动学公式,即可求解;
(2)根据三角函数知识,确定速度间的关系,再由牛顿第二定律与运动学公式,即可求解;
(3)根据能量守恒定律,即可求解.

解答 解:
(1)小球到达斜面顶端时vBy=v0tanθ
则有vBy=gt1
又d1=v0t1
解得:d1=0.4m
(2)在 B 点,vB=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$
小球由 B 到 C 过程中,由牛顿第二定律,则有mgsinθ=ma
位移与速度表达式,vc2-vB2=2a$\frac{h}{cosθ}$
又vC=vB+at
解得:t1=0.2s
vc=3$\sqrt{2}$m/s
(3)小球在水平面上的运动过程中,
根据能量守恒定律,则有,
$\frac{1}{2}$mvc2=μmg(d2-x0)+μmg△x+EP
解得:EP=0.5J
答:(1)平台与斜面体间的水平距离为0.4m;
(2)小球在斜面上的运动时间为0.2s;
(3)弹簧压缩过程中的最大弹性势能为0.5J.

点评 考查运动的合成与分解,掌握运动学公式与牛顿第二定律的应用,理解能量守恒定律的运用,注意做功的正负.

练习册系列答案
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7.如图所示,边长L=0.2m的正方形abcd区域内,存在着垂直于区域纸面向内、大小为5.0×10-2T的匀强磁场B.带电平行金属板MN、PQ间形成了边长为l=0.1m的正方形匀强电场E(不考虑板外其他区域的电场)区域,且电场区域与磁场区域的上边、左边对齐.两板右端N、Q间有一绝缘挡板EF,EF中间有一小孔O.在M和P的中间位置有离子源S,能够正对孔O不断发射出各种速率的带负电离子,离子的电荷量均为q=3.2×10-18C,质量均为m=6.4×10-26kg,(不计离子的重力,不考虑离子之间的相互作用,离子打到金属板或挡板上后将不反弹)
(1)为使速率为2×106m/s的离子能从O孔射出,测金属板间的电压U为多大?哪个是正极板?
(2)为使离子能从bc边界射出,则板间所加的电压范围是什么?
(3)在电压取题(2)中满足条件的最小值的情况下,紧贴磁场边缘cd的内侧,从c点沿cd方向入射一电荷量也为q、质量也为m的带正电离子,要保证磁场中能够发生正、负离子道德相向正碰(碰撞时两离子的速度方向恰好相反),求该正离子入射的速率.

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(1)滑块通过D点的速度大小.
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7.在图中,已知O点受到一个力F=4N的作用,方向沿OA的方向,其中F的一个分力为F1,方向沿OB方向,F的一个分力为F2方向沿水平方向.请做出F1、F2的值.(请严格按照作图规范,保留作图过程)

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14.如图所示,在竖直平面内建立x轴沿水平方向的直角坐标系xOy,在第一象限内有竖直向上,场强为E的匀强电场和垂直纸面向外,磁感应强度为B的匀强磁场,在第二象限内有与x轴正方向成45°角向上,场强为$\sqrt{2}$E的匀强电场,在第四象限有竖直向上,场强为2E的匀强电场,现从第二象限直线x=x0上的某点将一点电荷量大小为q的粒子由静止释放,恰好能垂直y轴进入第一象限,随后从x轴上某点进入第四象限,在第四象限运动一段时间后又从x轴上同一点回到第一象限,重力加速度为g,试求:
(1)粒子的电性和质量
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11.如图,水平的平行虚线间距为d=60cm,其间有沿水平方向的匀强磁场.一个阻值为R的正方形金属线圈边长l<d,线圈质量m=100g.线圈在磁场上方某一高度处由静止释放,保持线圈平面与磁场方向垂直,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时的速度相等.不计空气阻力,取g=10m/s2,则(  )
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