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12.如图,闭合开关后,质量为m=40g带电量为q=+4×10-2C的物块由竖直放置平行板电容器C的中心线的顶部由静止释放,已知电容器的极板长为L1=0.45m,物块恰好从右极板边缘穿出并无碰撞地滑上速度恒为v=4m/s顺时针转动倾斜角为37°的传送带,传送带的长度S=6m,传送带与物块的摩擦因数为μ=0.5,传送带与半径R=$\frac{5}{3}$m的光滑圆形轨道相切于C点,在圆轨道的直径AB的右侧有一匀强电场E=7.5V/m,已知电源的电动势E=32V,R1=10Ω、R2=9Ω、r=1Ω、g=10m/s2,试求:
(1)电容器两板间的电压U1,物块刚到达传送带时的速度v1
(2)物块到达C点时的速度v2,物块在传动带上由于摩擦产生的热量Q;
(3)物块在圆形轨道的最大速度vm及此时对轨道的压力FN的大小.

分析 (1)根据串联电路分压规律求出电容器两板间的电压U1.物块在电场中由静止释放后,在电场力和重力作用下做直线运动,合力沿直线向下,根据题意可知电场力和重力的合力与水平方向成37°角,由力的合成法得到合力,由动能定理或由牛顿第二定律和运动学公式结合求得物块刚到达传送带时的速度v1
(2)物块滑上传送带后,由于mgsin37°>μmgcos37°,所以物块做匀加速运动,根据牛顿第二定律求出加速度,由速度位移公式求出物块到达C点时的速度v2.由s=vt求出此过程中传送带通过的距离,得到物块与传送带相对位移,从而求出摩擦生热.
(3)物块进入匀强电场后,将电场力和重力等效看成一个等效重力,当等效重力的方向通过圆心O时速度最大,再由动能定理研究C到速度最大的过程,可求得最大速度vm.并由牛顿运动定律求此时物块对轨道的压力FN的大小

解答 解:(1)电容器两板间的电压为:U1=$\frac{{R}_{1}}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}E$=$\frac{10}{10+9+1}$×32V=16V
据题知,物块在平行板电容器C中运动时,电场力和重力的合力与水平方向成37°角,则其合力为:F=$\frac{mg}{sin37°}$
加速度为:a=$\frac{{F}_{合}}{m}$=$\frac{g}{sin37°}$=$\frac{50}{3}$m/s2
则 ${v}_{1}^{2}$-0=2a•$\frac{{L}_{1}}{sin37°}$
解得:v1=5m/s
(2)物块滑上传送带后,由于mgsin37°>μmgcos37°,所以物块做匀加速运动,根据牛顿第二定律得物块的加速度为:
a=$\frac{mgsin37°-μmgcos37°}{m}$=2m/s2
由${v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}=2aS$,
解得:v2=7m/s
所用时间为:t=$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{a}$=1s
物块与传送带的相对位移为:△x=S-vt=6-4×1=2m
故物块在传动带上由于摩擦产生的热量为:Q=μmgcos37°•△x=0.32J
(3)物块进入匀强电场后,将电场力和重力等效看成一个等效重力,当等效重力的方向通过圆心O时速度最大,设速度最大的位置圆轨道半径与竖直方向成θ,则有
  tanθ=$\frac{qE}{mg}$=$\frac{4×1{0}^{-2}×7.5}{0.04×10}$=0.75,θ=37°,可见,速度最大位置与C关于竖直方向对称
物块从C到速度最大的过程中,由动能定理得:
qERsin37°=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
解得最大速度为:vm=8m/s
在速度最大位置,由牛顿第二定律得:
 FN′-$\frac{mg}{cosθ}$=m$\frac{{v}_{m}^{2}}{R}$
解得:FN′=2.036N
由牛顿第三定律得,此时物块对轨道的压力为:
FN=FN′=2.036N
答:(1)电容器两板间的电压U1是16V,物块刚到达传送带时的速度v1是5m/s.
(2)物块到达C点时的速度v2是7m/s,物块在传动带上由于摩擦产生的热量Q是0.32J.
(3)物块在圆形轨道的最大速度vm是8m/s,此时对轨道的压力FN的大小是2.036N.

点评 解决本题的关键要正确分析物块的运动情况,要掌握直线运动的条件:合力与速度共线,运用等效法分析圆周运动速度最大的条件,可与单摆的运动类比理解.

练习册系列答案
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14.如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时的波形图.经过时间t1,Q点振动状态传到P点,则t1时刻(  )
A.Q点正在波谷位置
B.Q点加速度沿y轴的正方向
C.P质点已运动到x<0的位置
D.位于1cm<x<3cm内的所有质点正在向y轴的负方向运动

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15.利用如图甲所示实验装置,做“探究加速度与力、质量的关系”的实验.

(1)实验中,“保持小车质量不变的情况下,探究加速度与力的关系”,再“保持作用力不变,探究加速度与质量的关系”.这种探究物理规律科学研究方向法叫做B.
A.类比法  B.控制变量法  C.等效替代法  D.理想模型法
(2)为了抵消摩擦阻力对实验的影响,该同学需要进行平衡摩擦阻力的操作.下列做法正确的是D.
A.将木板带有滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使水上车在钩码拉动下恰好做匀加速运动
C.将木板带有滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
(3)如图乙所示是张力同学某次实验时打出的一条纸带,O、A、B、C、D为纸带上选取的4个计数点,已知两个计数点之间还有四个点没有画出,交流电的频率为50Hz.根据纸带上提供的数据,可以求出这次实验小车运动的加速度为0.50m/s2,打点计时器打B点是的速度为0.70m/s(结果保留2位有效数字).
(4)保持小车的质量一定,某同学得到小车运动的加速度与力的关系的数据如表所示,请先根据表格中的数据在坐标纸中描出遗漏的点,再作出a-F图象如图,并根据图象求得该小车的质量为1.0kg.(保留两位有效数字)
加速度a(m/s2小车受到的合力F/N
0.91.0
2.12.0
3.03.0
3.94.0
5.05.0

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12.如图所示,将两小球分别以4m/s、9m/s的初速度从同一高度的A、B两点相向平抛出,经时间t,二者恰好在空中P点相遇,且相遇时速度方向相互垂直,不计空气阻力,取10m/s2,则抛出点距P点的高度为(  )
A.4.8mB.2.4mC.1.8mD.0.6m

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A.火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$
B.火星表面的重力加速度是$\frac{2g}{9}$
C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\frac{2}{3}$
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A.B.C.D.

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