分析 (1)滑块P在AB上匀速运动,受力平衡,根据平衡条件和洛伦兹力公式求解其速度.滑块P从B运动到C的过程中机械能守恒,由机械能守恒定律求出滑块P经过C点时的速度,再由牛顿运动定律求滑块P到达圆弧轨道最低点C时对轨道的压力;
(2)根据滑块在传送带上的受力情况,由牛顿第二定律求加速度,由运动学公式求时间.
(3)滑块P离开D点后做平抛运动,由平抛运动的规律求出水平距离,再对车,运用动能定理求其功率P.
解答 解:(1)滑块P在AB上匀速运动,受力平衡,受力情况如图所示,由平衡条件得:
mgsinθ=f
N=F洛+mgcosθ
又 f=μN,F洛=qv1B
联立解得:v1=$\frac{mg(sinθ-μcosθ)}{μqB}$=2m/s
滑块从B运动到C,由机械能守恒得:
mgR(1-cosθ)=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
解得:vC=$\sqrt{{v}^{2}+2gR(1-cosθ)}$=3m/s
在C点,由牛顿第二定律得:FN-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
则有:FN=mg+m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$=0.344N
根据牛顿第三定律得,滑块P到达圆弧轨道最低点C时对轨道的压力大小为0.344N,方向竖直向下.
(2)滑块滑上传送带后,先做匀加速运动,加速度为:a=$\frac{qE+μmg}{m}$=20m/s2;
加速至与传送带速度相同所用时间为:t1=$\frac{v-{v}_{C}}{a}$=$\frac{4-3}{20}$=0.05s
通过的位移为:x1=$\frac{{v}_{C}+v}{2}{t}_{1}$=$\frac{3+4}{2}×0.05$m=0.175m<L
由于qE>μmg,所以接着滑块继续做匀加速运动,加速度为:a′=$\frac{qE-μmg}{m}$=10m/s2;
由L-x1=vt2+$\frac{1}{2}a′{t}_{2}^{2}$得:
$\frac{5}{8}$-0.175=4t2+$\frac{1}{2}×10{t}_{2}^{2}$
解得:t2=0.1s
故滑块P通过传送带的时间为:t=t1+t2=0.15s
(3)滑块到达D点的速度为:vD=v+a′t2=5m/s
滑块P离开D点后做平抛运动,则有:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=vDt
可得:t=0.4s,
x=vD$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=2m
对车,由动能定理得:
Pt-0.2Mgx=$\frac{1}{2}M{v}_{D}^{2}$
解得P=8.25W
答:
(1)滑块P到达圆弧轨道最低点C时对轨道的压力大小为0.344N,方向竖直向下;
(2)滑块P通过传送带的时间是0.15s;
(3)电动小车的功率P是8.25W.
点评 解决本题的关键理清物体的运动过程,正确分析物体的受力情况,知道物体的运动规律,结合动能定理、牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\root{3}{(\frac{t-T}{t})^{2}}R$ | B. | $\frac{t}{t-T}R$ | C. | $\root{3}{{(\frac{t}{t-T})}^{2}}$R | D. | $\root{3}{\frac{{t}^{2}}{t-T}}R$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这两列波将发生干涉现象,质点M的振动始终加强 | |
B. | 由图示时刻开始,再经甲波周期的$\frac{1}{4}$,M将位于波峰 | |
C. | 甲波的速度v1与乙波的速度v2大小不一样大 | |
D. | 甲波的速度v1与乙波的速度v2大小一样大 | |
E. | 因波的周期未知,故两列波波速的大小无法比较 |
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A. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
B. | 第二类永动机不可能制成是因为它违背了热力学第二定律 | |
C. | 物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零 | |
D. | 热量能从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力和向心力 | B. | 重力和支持力 | ||
C. | 重力、支持力和向心力 | D. | 重力 |
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