分析 (1)根据受力分析,结合平行四边形定则,及牛顿第二定律与运动学公式,即可求解;
(2)根据物块处于平衡状态,结合矢量的合成法则,及三角知识,即可求解;
(3)根据洛伦兹力表达式,结合受力平衡,求得洛伦兹力的大小,从而可求得磁感强度大小.
解答 解:(1)物块在光滑斜面下,受到重力与支持力,
根据力的平行四边形定则,结合牛顿第二定律,
则有,下滑的加速度a=$\frac{mgsin30°}{m}$=gsin30°=10×$\frac{1}{2}$=5m/s2;
根据运动学公式,则有:物块滑出斜面的速度大小,v=$\sqrt{2ax}$=$\sqrt{2×5×10}$=10m/s;
(2)当物块进入复合场时,对带电物块受力分析,重力,向右的电场力与垂直斜面向上的洛伦兹力;
如图所示:
由于滑出斜面后恰好进入虚线区域做匀速直线运动,
根据力的合成与分解法则,结合三角知识,则有:qE=mgtan30°
解得:E=$\frac{mgtan30°}{q}$=$\frac{0.1}{0.01}$=10N/C
(3)根据洛伦兹力表达式f=Bqv
且有,f=$\frac{mg}{cos30°}$
那么匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{f}{qv}$=$\frac{\frac{mg}{cos30°}}{qv}$=$\frac{0.2}{0.01×10}$=2T
答:(1)物块滑出斜面的速度大小10m/s;
(2)匀强电场的电场强度10N/C;
(3)匀强磁场的磁感应强度2T.
点评 考查受力分析的内容,掌握平衡条件的应用,理解左手定则与牛顿第二定律,及运动学公式的内容,注意正确的受力图,及三角知识的运用.
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位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
$\bar v$(cm/s) | 24.5 | 33.8 | 37.8 | 39.5 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 灯泡熄灭,只有电烙铁通电,电路消耗的电功率变大 | |
B. | 灯泡发光,电烙铁也通电,电路消耗的电功率变大 | |
C. | 灯泡熄灭,只有电烙铁通电,电路消耗的电功率不变 | |
D. | 灯泡发光,电烙铁也通电,电路消耗的电功率变小 |
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A. | 伽利略 | B. | 亚里士多德 | C. | 牛顿 | D. | 爱因斯坦 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该弹簧的劲度系数k=1000N/m | |
B. | 该弹簧的劲度系数k=500N/m | |
C. | 若将该弹簧的左端固定,只在右端施加50N拉力F作用,则稳定后弹簧将伸长5cm | |
D. | 根据公式k=$\frac{F}{x}$,弹簧的劲度系数k将会随弹簧弹力F的增大而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子带负电 | |
B. | 粒子沿逆时针方向做匀速圆周运动 | |
C. | 粒子的质量为$\frac{Eq}{g}$ | |
D. | 粒子从圆轨道的最高点运动到最低点的时间为$\frac{πE}{gB}$ |
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