分析 (1)滑块从A点运动至C点过程,由动能定理可以求出滑动摩擦力大小;
(2)分别对AC及CB过程根据动能定理列出动能定理方程,联立即可解得B点的速度;
(3)要使小滑块运动时间最长,则小球应从A点离开,利用动能定理可求得电场强度E应满足的条件.
解答 解:(1)设滑块所受滑动摩擦力大小为f,则滑块从A点运动至C点过程,由动能定理得:
-f•$\frac{d}{2}$=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mv02,①
解得:f=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{4d}$
(2)假设最后滑块从B点离开AB区域,则滑块从C点运动至B点过程,由动能定理得:
(qE1+f)$\frac{d}{2}$=$\frac{1}{2}$m(vc2-vB2)②
将vc=$\frac{\sqrt{3}}{2}{v}_{0}$、qE1=f,代入解得:vB=$\frac{1}{2}$v0,③
由于滑块运动至B点时还有动能,因此滑块从B点离开AB区域,速度大小为$\frac{1}{2}{v}_{0}$,方向水平向右.
(3)要使小滑块在AB区域内运动的时间到达最长,必须使滑块运动至B点停下,然后再向左加速运动,最后从A点离开AB区域.滑块从C点运动至B点过程,由动能定理得:(qE2+f)$\frac{d}{2}$=$\frac{1}{2}$mvc2,④
由①④两式可得电场强度:E2=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2qd}$ ⑤
答:
(1)滑块受到的滑动摩擦力大小为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{4d}$;
(2)若加电场后小滑块受到的电场力与滑动摩擦力大小相等,滑块离开AB区域时的速度为$\frac{1}{2}$v0,方向水平向右;
(3)要使小滑块在AB区域内运动的时间到达最长,电场强度E应是$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2qd}$.
点评 本题考查了动能定理的应用,解题的重点在于能否理解物体的运动过程,能正确的选择合适的过程建立动能定理表达式.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A物体在B物体的前下方 | |
B. | A物体在B物体的后下方 | |
C. | A物体在B物体的正上方,两球间的距离保持不变 | |
D. | A物体在B物体的正下方,两球间的距离逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2 m/s2 | B. | 4 m/s2 | C. | 5 m/s2 | D. | 6 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 输电导线上损失的电压为300V | |
B. | 降压变压器原线圈的功率为46kW | |
C. | 降压变压器原副线圈匝数之比为10:1 | |
D. | 若用户安装的都是“220V 40W”的日光灯,则允许同时开1100盏灯让其正常发光 |
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