分析 (1)根据牛顿第二定律,与运动学公式相结合可求出各自位移,再由位移与时间关系,从而即可求解;
(2)由几何关系,结合半径公式可求出磁感应强度,当下滑时可确定半径的大小,从而求出磁感应强度的大小.
解答 解:(1)当小车沿斜面上滑时,由牛顿第二定律得:
mgsinθ+μmgcosθ=ma1,则:a1=gsinθ+μgcosθ,代入数据解得:a1=9m/s2,
上滑至最高点所用时间;t1=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}$=$\frac{7.2}{9}$=0.8s,
小车上滑s至最高点:s=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{7.{2}^{2}}{2×9}$=2.88m,
小车沿斜面下滑时,由牛顿第二定律得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma2,代入数据解得:a2=1m/s2,
从最高点下滑至斜面A处历时t2,由s-s0=$\frac{1}{2}$a2${{t}_{2}}^{2}$,代入数据解得:t2=0.6s,
从开始上滑到下滑经过A处所用的时间 t2'=t1+t2=1.4s.
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示:
由几何关系得:r=s0cos30°=$\frac{2.7}{2}\sqrt{3}$m
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:B=$\frac{mv}{qr}$,
代入数据解得:B=$\frac{8}{9}$×10-2 T.
答:(1)小车从开始上滑到从最高点返回经过A处所用的时间为1.4s.
(2)匀强磁场的磁感应强度的大小为$\frac{8}{9}$×10-2T.
点评 该题考查了学生对多物体、多过程问题的理解分析能力,解决这类问题的关键是正确分析每个运动过程,正确应用所学知识求解.
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A. | 它是研究自由落体运动的实验 | |
B. | 它是研究牛顿第一定律的实验 | |
C. | 由该实验得出,小球的速度跟位移成正比 | |
D. | 由该实验得出,物体的运动不需要力来维持 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mgcos θ | B. | $\frac{mg}{cosθ}$ | C. | mgtan θ | D. | $\frac{mg}{co{s}^{2}θ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1-$\frac{d}{R}$ | B. | (1+$\frac{h}{R}$)2 | C. | (1-$\frac{d}{R}$)(1+$\frac{h}{R}$)2 | D. | (1+$\frac{d}{R}$)(1-$\frac{h}{R}$)2 |
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A. | 2Mg-F | B. | Mg-2F | C. | Mg-F | D. | 0 |
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A. | 1:3 | B. | 3:1 | C. | 1:$\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{3}$:1 |
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