分析 (1)根据牛顿第二定律求出物块在0~2s内和2~4s内的加速度,利用运动学公式求出0~2s内和2~4s内的位移,及第2s末和第4s末的速度,得到小物块做周期为4s的匀加速和匀减速运动.分别求出前24s物块的位移和第25s内的位移,再求总位移.
(2)根据动能定理求电场力对小物块所做的功.
解答 解:(1)0~2s内物块加速度${a}_{1}^{\;}=\frac{{E}_{1}^{\;}q-μmg}{m}=\frac{{E}_{1}^{\;}q}{m}-μg$=$\frac{3×1{0}_{\;}^{5}×2×1{0}_{\;}^{-6}}{0.2}-0.1×10=2m/{s}_{\;}^{2}$
位移${s}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×2×{2}_{\;}^{2}=4m$
2s末的速度为 ${v}_{2}^{\;}={a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{\;}=2×2m/s=4m/s$
2~4s内物块加速度${a}_{2}^{\;}=\frac{{E}_{2}^{\;}q-μmg}{m}=\frac{{E}_{2}^{\;}q}{m}-μg$=$\frac{-1×1{0}_{\;}^{5}×2×1{0}_{\;}^{-6}}{0.2}-0.1×10=-2m/{s}_{\;}^{2}$
位移${s}_{2}^{\;}={s}_{1}^{\;}=4m$
4s末的速度为${v}_{4}^{\;}=0$
因此小物块做周期为4s的加速和减速运动,第24s末的速度也为${v}_{24}^{\;}=0$,
第25s末的速度v=at=2×1m/s=2m/s
第25s内位移:s=$\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}=\frac{1}{2}×2×{1}_{\;}^{2}=1m$
25s内的位移是4个周期的为和第25s内的位移之和
所求位移为s=6×(4+4)+1=49m
(2)23秒内,设电场力对小物块所做的功为W,由动能定理:$W-μmgs=\frac{1}{2}m{v}_{25}^{2}$
代入数据:$W-0.1×0.2×10×49=\frac{1}{2}×0.2×{2}_{\;}^{2}$
求得w=10.2J
答:(1)25秒内小物块的位移大小49m;
(2)25秒内电场力对小物块所做的功10.2J
点评 本题是物块在周期性的电场力作用下运动的问题,要抓住规律,也可以作速度-时间图象分析求解.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 沿折线ACB运动时做功最多 | B. | 沿直线AB运动时做功最少 | ||
C. | 沿直线AB运动时,静电力做功为qEd | D. | 沿直线AB运动时做功最多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5 V | B. | -5 V | C. | 10 V | D. | -10 V |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场方向一定是向右的 | |
B. | 该粒子一定带负电荷 | |
C. | 该粒子一定是由a向b运动 | |
D. | 粒子在a点的动能一定小于在b点的动能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}$$>\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$$>\frac{{x}_{3}}{{t}_{3}}$ | B. | $\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}$=$\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$=$\frac{{x}_{3}}{{t}_{3}}$ | ||
C. | $\frac{{x}_{1}}{{{t}_{1}}^{2}}$=$\frac{{x}_{2}}{{{t}_{2}}^{2}}$=$\frac{{x}_{3}}{{{t}_{3}}^{2}}$ | D. | 若θ增大,则$\frac{x}{{t}_{2}}$的值减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 极限分析物理问题的方法 | B. | 建立理想物理模型的方法 | ||
C. | 观察实验的方法 | D. | 等效替代的方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体沿直线做单一方向运动,通过的路程等于位移的大小 | |
B. | 几个运动物体有相同位移时,它们通过的路程也一定相同 | |
C. | 几个运动物体通过的路程不等时,它们的位移也一定不相同 | |
D. | 物体通过的路程不等于零,其位移也一定不等于零 |
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