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15.如图所示,绝缘水平板面上,相距为L的A?B两个点分别固定着等量正点电荷.O为AB连线的中点,C?D是AB连线上的两点,AC=CO=OD=OB=$\frac{1}{4}$L.一质量为m=0.1kg?电量为q=+1×10-2C的小滑块(可视为质点)以初动能E0=0.5J从C点出发,沿直线AB向D运动,滑动第一次经过O点时的动能为2E0,第一次到达D点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,(设阻力大小恒定,且在小滑块速度为0时无阻力,取g=10m/s2)求:

(1)小滑块与水平板面之间的阻力f
(2)OD两点间的电势差UOD
(3)小滑块运动的总路程s.

分析 (1)滑块从C运动到O的过程,以及O运动到D的过程,分别运用动能定理列式,联立可求得摩擦力;
(2)滑块在b点时,受A、B的库仑力及摩擦力,由牛顿第二定律可求得加速度;
(3)由题意可知物体应停在O点,由动能定理可求得从a到o点时电场力所做的功,则对全程由动能定理可求得滑块滑动的总路程.

解答 解:(1)滑块由C→O的过程,根据动能定理,W+Wf=2E0-E0
?O→D:W′+Wf=0-2E0
又 Wf=f$\frac{L}{4}$?
根据题意 W=W′联立解得 f=1N
(2)根据动能定理,对O到D过程有 qUOD-f$\frac{L}{4}$=0-2E0  
解得 UOD=$\frac{{E}_{0}}{2q}$(1-2×2)=-75V
(3)由初始C点至最终停止于O点,根据动能定理有
  qUCO-fS=0-E0
又 UCO=-UOD=75V
联立解得总路程 S=$\frac{(2×2+1)L}{4}$=1.25m
答:
(1)小滑块与水平板面之间的阻力f是1N.
(2)OD两点间的电势差UOD是-75V.
(3)小滑块运动的总路程s是1.25m.

点评 运用动能定理时要注意电场力做功和路径无关,只和初末两点的电势差有关,滑动摩擦力做功与总路程有关.

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5.轻杆AO可绕点O转动,杆的A端用绳AB系住,绳的另一端固定于水平地面的B点,A的下面用一细绳系的重物C,重物C重力为200N,静止时,杆OA与水平成60°角,绳AB与水平成30°角,求:绳的拉力T和杆对A点的弹力FN

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6.有两个力,一个大小是10N,另一个大小是2N,它们的合力可能是(  )
A.5NB.10NC.13ND.15N.

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3.关于超重和失重的下列说法中,正确的是(  )
A.物体具有向上的加速度时处于超重状态,物体具有向下的加速度时处于失重状态
B.地面附近的物体只在重力作用下的运动中处于完全失重状态
C.超重就是物体所受的重力增大了,失重就是物体所受的重力减小了
D.物体做自由落体运动时处于完全失重状态,所以做自由落体运动的物体不受重力作用

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10.(1)研究小车匀速直线运动的实验装置如图(a)所示其中斜面倾角θ可调,打点计时器的工作频率为50HZ,纸带上计数点的间距如图(b)所示,图中每相邻两点之间还有4个记录点未画出.

①部分实验步骤如下:
A.测量完毕,关闭电源,取出纸带
B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车
C.将小车依靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连
D.把打点计时器固定在平板上,让纸穿过限位孔
上述实验步骤的正确顺序是:DCBA(用字母填写)
②图(b)中标出的相邻两计数点的时间间隔T=0.1s
③计数点5对应的瞬时速度大小计算式为V5=$\frac{{s}_{4}+{s}_{5}}{2T}$.
④为了充分利用记录数据,减小误差,小车加速度大小的计算式应为a=$\frac{{(S}_{4}+{S}_{5}+{S}_{6})-({S}_{1}+{S}_{2}+{S}_{3})}{9{T}^{2}}$.
(2)图(c)是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带.
①若已知电源频率为50Hz,则打点计时器在纸带上打相邻两点的时间间隔为0.02s.
②A、B、C、D是打点计时器在纸带上打下的四个点,每两个相邻点之间还有四个点没有画出.从图中读出A、B两点间距s=0.70cm,C点对应的速度是0.10m/s.纸带的加速度是0.20m/s2(计算结果保留二位有效数字).

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20.如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地(不影响极板上的电荷量),在两极板间有一负电荷(电量很小)固定在P点,以E表示两极板间的电场强度,U表示两极板间的电压,φ表示P点的电势,ε表示负电荷在P点的电势能.若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则下列说法中正确的是(  )
A.φ变大B.U变大C.E不变D.ε变大

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7.如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接一个R=4Ω的电阻.有一方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1T.将一根质量m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻r=1Ω,导轨电阻不计.现由静止开始释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,经5s金属棒滑行至cd处时刚好达到稳定速度,cd 与NQ相距s=8m.重力加速度g取10m/s2.求:
(1)金属棒达到的稳定速度是多大?
(2)金属棒ab从静止释放到滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的焦耳热和通过电阻R的总电荷量各是多少?
(3)若单独给电阻R两端加上u=Umsin40πt(V)的正弦交流电压,电阻R经14s产生的热量与第(2)问中电阻R产生的焦耳热相等.请写出此正弦交流电压的瞬时表达式.

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4.如图所示,绝缘粗糙斜面体固定在水平地面上,斜面所在空间存在平行于斜面向上的匀强电场E,轻弹簧一端固定在斜面顶端,另一端拴接一不计质量的绝缘薄板.一带正电的小滑块,从斜面上的P点处由静止释放后,沿斜面向上运动,并能压缩弹簧至R点(图中未标出),然后返回.则(  )
A.滑块从P点运动到R点的过程中,其机械能增量等于电场力与弹簧弹力做功之和
B.滑块从P点运动到R点的过程中,电势能的减小量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和
C.滑块返回能到达的最低位置在P点的下方
D.滑块最终停下时,克服摩擦力所做的功等于电势能的减小量与重力势能增加量之差

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1.汽缸中的高压燃气对活塞产生的推力通过曲柄连杆制机构将活塞的平动转换为曲轴的转动.图示为活塞和曲柄连杆机构示意图.连杆AB的长度为18.5cm,曲轴OB长度为6cm,连杆的端点A在曲轴O的正上方.假定该装置中,各部分的重力和摩擦力均可忽略不计,当曲柄处在如图甲所示的水平位置时,汽缸中的高温高压燃气对活塞的推力为F.求:
(1)活塞对连杆AB的作用力; 
(2)连杆对曲轴OB的水平作用力.

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