分析 (1)小环沿杆匀速下滑,受力平衡,分析其受力情况,根据电场力方向与场强方向的关系判断其电性.
(2)研究小环离开杆后做类平抛运动,根据牛顿第二定律求出加速度,再根据分位移公式求出小环在直杆上匀速运动的速度大小v0.
(3)根据牛顿第二定律和分位移公式结合推导出v0与θ角间的定量关系式.
解答 解:(1)小环沿杆匀速下滑,合力为零,小环所受的电场力方向水平向右,与电场强度方向相反,则小环带负电.
由于小环匀速运动,所受合力为0,所以,电场力大小为:F电=mgtan45°=0.5×10N=5N
(2)小环离开杆后做类平抛运动,根据牛顿第二定律得:$\sqrt{2}$mg=ma
平行于杆方向做匀速直线运动,则有:x=v0t=hsin45°
垂直于杆方向做匀加速直线运动,则有:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=hcos45°
联立解得:v0=2m/s
(3)根据牛顿第二定律得 $\frac{mg}{cosθ}$=ma
平行于杆方向做匀速直线运动,则有:hsinθ=v0t
垂直于杆方向做匀加速直线运动,则有:hcosθ=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
解以上方程可得:v0=$\sqrt{\frac{gh}{2}}$tanθ
答:
(1)小环带负电,小环受到的电场力大小是5N;
(2)小环在直杆上匀速运动的速度大小v0是2m/s;
(3)初速度v0与θ角间的定量关系式是v0=$\sqrt{\frac{gh}{2}}$tanθ.
点评 本题带电体在电场与重力场共同作用下的运动,关键要明确小环的受力情况和运动情况,知道小环离开杆后做类平抛运动,运用运动的分解法研究,结合运动学公式、牛顿第二定律等物理规律解答.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0.005s时,线框中磁通量变化率最大 | |
B. | t=0.01s时发电机线圈与磁场方向平行 | |
C. | 若P的位置不变,R的大小不变,仅把发电机线圈的转速增大一倍,则变压器的输入功率将增大到原来的4倍 | |
D. | 若P的位置向上移动,R的大小不变时,电流表读数将减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA>vB,aA=aB | B. | vA<vB,aA=aB | C. | vA<vB,aA<aB | D. | vA>vB,aA>aB |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
U/(V) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
I/(A) | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.172 | 0.190 | 0.205 | 0.215 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲中的滑动变阻器选择R′调节效果较好 | |
B. | 为了减小电表内阻带来的误差,图甲中导线①应该连接b处 | |
C. | 为了满足实验数据的测量要求,图甲中导线②应该连接d处 | |
D. | 由图乙可知,拐点两侧区域小灯泡阻值分别恒定,但两定值不等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑块从M到N的过程中做减速运动的加速度大小等于gsinα | |
B. | 滑块从M到N和从N到O的运动时间一定不相等 | |
C. | 整个运动过程中斜劈受到地面的摩擦力不变 | |
D. | 整个运动过程中地面受到斜劈的压力大小不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Ma | B. | μmg+Ma | C. | (M+m)a | D. | μmg+ma |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小环在加速运动时的加速度a的大小为0.5m/s2 | |
B. | 小环的质量m=1kg | |
C. | 细杆与水平地面之间的夹角α=30° | |
D. | 小环的质量m=2kg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若μ1=0,则物块A,B一定不会发生相对滑动 | |
B. | 若μ1=0,则物块A,B一定会发生相对滑动 | |
C. | 若μ1=μ2,则物块A,B一定会发生相对滑动 | |
D. | 若μ1=μ2,则物块A,B一定不会发生相对滑动 |
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