分析 (1)物块由C处释放后经挡板碰撞滑回P点过程中,由动能定理列式,求出物块与轨道CD段的动摩擦因数?;
(2)物块在GH段运动时,由于qEcosθ=mgsinθ,所以做匀速直线运动,由C运动至H过程中,由动能定理列式,求出物块第一次碰撞挡板时的动能Ek;
(3)由能量守恒定律求出物块能在水平轨道上运动的总路程,判断在轨道CD段运动的总路程能否达到2.6m.
解答 解:(1)物块由C处释放后经挡板碰撞滑回P点过程中,由动能定理得
$qE\frac{L}{2}$ $-μmg(L+\frac{L}{2})$=0
解得$μ=\frac{qE}{3mg}=0.25$;
(2)物块在GH段运动时,由于qEcosθ=mgsinθ,所以做匀速直线运动
由C运动至H过程中,由动能定理得
qEL-μmgL+qErsinθ-mgr(1-cosθ)=Ek-0
解得Ek=0.018J;
(3)物块最终会在DGH间来回往复运动,物块在D点的速度为0
设物块能在水平轨道上运动的总路程为s,由能量守恒定律可得
qEL=μmgs
解得s=2.4m
因为2.6m>s,所以不能在水平轨道上运动2.6m的路程
物块碰撞挡板的最小动能E0等于往复运动时经过G点的动能,由动能定理得
qErsinθ-mgr(1-cosθ)=E0-0
解得E0=0.002J.
答:(1)物块与轨道CD段的动摩擦因数?为0.25;
(2)物块第一次碰撞挡板时的动能Ek为0.018J;
(3)物块在轨道CD段运动的总路程不能达到2.6m,物块碰撞挡板时的最小动能为0.002J.
点评 本题考查动能定理和能量守恒定律的应用,解题的关键是分析运动过程中哪些外力做了功,做正功还是负功,再根据动能定理列式求解即可.
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A. | 通过线圈的磁通量最大 | B. | 通过线圈的磁通量为零 | ||
C. | 线圈中产生的电动势最大 | D. | 线圈中产生的电动势为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绳子拉力保持不变 | B. | A对斜面的压力增大 | ||
C. | A所受的摩擦力先减小后增大 | D. | A所受的摩擦力先增大后减小 |
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A. | 若t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇 | |
B. | 若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇 | |
C. | t1到t2时间内,四个质点中只有b和d两个质点的运动方向发生改变 | |
D. | t1到t2时间内,四个质点中只有b和d两个质点做了变速运动 |
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A. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
B. | 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动越明显 | |
C. | 一定质量的理想气体,保持气体的压强不变,温度越高,体积越大 | |
D. | 定温度下,饱和汽的压强是一定的 | |
E. | 第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律 |
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A. | 形状规则质量分布均匀的物体的重心和它的几何中心是同一位置 | |
B. | 相互接触的物体之间一定产生弹力作用 | |
C. | 放在粗糙斜面上静止不动的物体,受到斜面的作用力的方向是垂直于斜面向上的 | |
D. | 互相接触的物体相对静止的时候,不可能产生摩擦力 |
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