分析 (1)根据已知条件判断出在圆弧轨道上做匀速圆周运动,根据几何关系求出圆心角,根据动能定理求出小滑块能够上升到距离地面的最大高度;
(2)分两种情况讨论,一是滑块在斜面顶端时,根据力矩平衡求出斜面体的质量;二是滑块在轨道顶端时,根据力矩平衡和机械能守恒定律联立求出斜面体的质量,最后综合得出结论.
解答 解:(1)由已知条件可得 qE=mg=1.0N,所以小滑块在圆弧轨道上运动时做匀速圆周运动.
由几何关系可知,圆弧轨道对应的圆心角为60°,设小滑块能够上升到距离地面的最大高度为h.由动能定理得$\frac{1}{2}mv_0^2=mg(h-rsin{60^o})$
解得h=2.6m (h>1m,答案合理)
(2)为使斜面体始终处于静止状态,设斜面体的质量至少是M.滑块在斜面上滑动时对斜面体的压力为mgcosθ,且到达斜面顶端时力臂最大,所以要使滑块在斜面上滑动时保持斜面体静止,必须满足$Mg•\frac{1}{3}lcosθ=mgcosθ•l{sin^2}θ$
解得M=0.075Kg
由qE=mg知,小滑块在圆弧轨道上做匀速圆周运动,所需的向心力等于轨道对滑块的压力.由牛顿第三定律知,滑块对轨道的压力等于向心力,且滑块在轨道顶端时对斜面体的力矩最大,所以要使滑块在圆弧轨道上做匀速圆周运动时保持斜面体静止,斜面体的质量至少满足其重力力矩等于此时滑块对轨道的压力力矩.设滑块做匀速圆周运动的速度为v,根据力矩平衡条件有$Mg\frac{1}{3}lsin{60^o}=\frac{{m{v^2}}}{r}(lsin{30^o}+rsin{60^o})$
滑块从斜面底端滑到斜面顶端过程中,由机械能守恒定律有$\frac{1}{2}mv_0^2=mglsin{30^o}+\frac{1}{2}m{v^2}$
解得 M=0.05Kg.
综上所述,M=0.075Kg
答:(1)小滑块能够上升到距离地面的最大高度2.6m;
(2)为使斜面体始终处于静止状态,斜面体的质量至少是0.075kg
点评 本题本题考查动能定理及力矩平衡和机械能守恒定律等内容,要注意正确受力分析,理清运动的过程,本题综合性很强,要能灵活运用学过的规律解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通电导线受到的安培力,实质上是导体内运动电荷受到洛仑兹力的宏观表现 | |
B. | 最先认为电磁相互作用是通过介质“场”传递的,并用“力线”描述“场”的图景的人是法拉第 | |
C. | 磁铁周围存在磁场,是因为磁铁内有取向基本一致的分子电流 | |
D. | 踢出去的足球最终要停下来,说明力是维持物体运动的原因 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电源的电动势为3 V,内阻为0.5Ω | B. | 电源的输出功率为2 W | ||
C. | 电阻R的阻值为1Ω | D. | 电源的效率为80% |
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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=0 | B. | a=g | C. | a=1.5g | D. | a=3g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{8}$mgL | B. | $\frac{1}{2}$mgL | C. | $\frac{1}{4}$mgL | D. | $\frac{1}{16}$mgL |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当S与a连接后,理想电流表示数为2.2A | |
B. | 当S与a连接后,理想电压表的示数为11V | |
C. | 当S由a拨到b后,副线圈输出电压的频率变为25Hz | |
D. | 当S由a拨到b后,原线圈的输入功率变为原来的4倍 |
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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. | W1>W2,P1>P2 | B. | W1>W2,P1=P2 | C. | W1=W2,P1>P2 | D. | W1=W2,P1=P2 |
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