分析 (1)根据过程分析,滑块从p1运动到p2的过程运用动能定理可以求解第一问;
(2)小滑块要能到达p5位置,则必须能达到最高点,根据圆周运动的特点,能在竖直平面内做圆周运动需要条件,列圆周运动的向心力公式,结合受力特点即可求解第二问;
(3)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由闭合电路欧姆定律、电场公式联立方程即可解决第三问.
解答 解:(1)小滑块运动到位置P2时速度为v1,由动能定理有:-μmgl=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$①
v1=$\sqrt{v_0^2-2ugl}$$\sqrt{v_0^2-2ugl}$②
(2)由题意可知,电场方向如图,若小滑块能通过位置p,则小滑块可沿挡板运动且通过位置p5,设小滑块在位置p的速度为v,受到的挡板的弹力为N,匀强电场的电场强度为E,
由动能定理有:-μmgl-2r(Eq+mg)=$\frac{1}{2}mv_{\;}^2-\frac{1}{2}mv_0^2$③
当滑块在位置p时,由牛顿第二定律有:N+Eq+mg=m$\frac{v^2}{r}$④
由题意有:N≥0⑤
由以上三式可得:E≤$\frac{m({v}_{0}^{2}-2μgl-5gr)}{4qr}$⑥
E的取值范围:0<E≤$\frac{m({v}_{0}^{2}-2μgl-5gr)}{4qr}$⑦
(3)设线圈产生的电动势为E1,其电阻为R,平行板电容器两端的电压为U,
t时间内磁感应强度的变化量为△B,得:U=Ed ⑧
由法拉第电磁感应定律得E1=n$\frac{△BS}{t}$⑨
由全电路的欧姆定律得E1=I(R+2R)⑩
因 U=2RI
经过时间t,磁感应强度变化量的取值范围:0<$△B≤\frac{3md(v_0^2-2μgl)}{10nsqr}t$
答:(1)小滑块通过p2位置时的速度大小$\sqrt{v_0^2-2ugl}$;
(2)电容器两极板间电场强度的取值范围0<E≤$\frac{m({v}_{0}^{2}-2μgl-5gr)}{4qr}$;
(3)经过时间t,磁感应强度变化量的取值范围0<$△B≤\frac{3md(v_0^2-2μgl)}{10nsqr}t$.
点评 对于这类题目,首先要细分过程,题目中条件繁杂,要画出特定条件下的轨迹图,要对每个过程进行受力分析,从而链接熟悉的题型,就像本题第二个过程,大体上属于圆周运动,再细分就类同于学过的竖直面内的非匀速圆周运动;此外一定要把所求问题和已知条件,特别是特定条件结合起来,寻求解题思路.就像第三问,求磁感应强度变化量,它所联系的是法拉第电磁感应定律,列出公式,转化为求E,再根据欧姆定律转化为求U,这样正反推导就可解决复杂问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 顺时针,转速n=$\frac{v}{2πL}$ | B. | 顺时针,转速n=$\frac{v}{L}$ | ||
C. | 逆时针,转速n=$\frac{v}{2πL}$ | D. | 逆时针,转速n=$\frac{v}{L}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | EC>ED,φC>φD | |
B. | EC<ED,φC>φD | |
C. | 在直线l上与D点电势相等的点除D点外可能还有3个点 | |
D. | 将一负电荷从C点移到D点其电势能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=$\frac{{\sqrt{{g_0}R}}}{2}$ | |
B. | 飞船在A点处点火变轨时,动能和机械能都增大 | |
C. | 飞船在转移轨道上从A到B运行的过程中机械能不变,引力势能增大 | |
D. | 飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间T=π$\sqrt{\frac{R}{g_0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球在M点的重力势能大于在N点的重力势能 | |
B. | 小球经过轨道最低点时所受合外力大小总相等 | |
C. | 小球经过轨道最低点时对轨道的压力大小总相等 | |
D. | 小球由M到N所用的时间大于由N到M所用的时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 飞船在A点点火变轨后,动能增大 | |
B. | 飞船在轨道Ⅲ上的运行速率v=$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ | |
C. | 飞船在Ⅱ轨道上由A点运动到B点的过程中,总能量增大 | |
D. | 飞船在轨道Ⅰ绕月球运动一周所需的时间为16π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
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