分析 (1)对小球释放到达最低点的过程运用动能定理求出电场强度的大小.
(2)应用牛顿第二定律求出加速度,应用运动学公式求出速度.
(3)应用牛顿第二定律求出加速度,应用运动学公式求出位移,然后由功的计算公式求出热量.
解答 解:(1)小球下落到Q板时速度为零,
从最高点到最低点过程,由动能定理得:
mg(h+d)-Eqd=0,解得:E=9×103N/C;
(2)小球在电场中的加速度:a=$\frac{qE-mg}{m}$=$\frac{1×1{0}^{-4}×9×1{0}^{3}-0.04×10}{0.04}$=12.5m/s2,
小球在电场中运动的时间:t2=2$\sqrt{\frac{2s}{a}}$=2$\sqrt{\frac{2d}{a}}$=2$\sqrt{\frac{2×1}{12.5}}$=0.8s,
小球进入电场后,装置的加速度:a′=$\frac{μ(Mg+qE)}{M}$=$\frac{0.4×(0.48×10+1×1{0}^{-4}×9×1{0}^{3})}{0.48}$=4.75m/s2,
当小球第一次返回到P板时,装置的速度:v2=v1-a′t2=5-4.75×0.8=1.2m/s;
(3)小球从进入电场到小球返回到P板过程中装置的位移:x1=$\frac{{v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2a′}$=$\frac{1.{2}^{2}-{5}^{2}}{2×(-4.75)}$=2.48m,
热量:Q1=μ(Mg+Eq)x1,解得:Q1=5.6544J,
小球与P板碰撞之后速度v0=5m/s,在之后的运动过程中:
小球的加速度:a′=$\frac{mg+q′E}{m}$=$\frac{0.04×10+4×1{0}^{-4}×9×1{0}^{3}}{0.04}$=100m/s2,
小球从P板运动至Q板的时间:$d={v_0}{t_3}+\frac{1}{2}a't_3^2$,解得:t3=0.1s,
装置的加速度:a2′=$\frac{μ(Mg-q′E)}{M}$=$\frac{0.4×(0.48×10-4×1{0}^{-4}×9×1{0}^{3})}{0.48}$=1m/s2,
装置在这段时间内的位移:x2=v2t3-$\frac{1}{2}$a2′t32,热量:Q2=μ(Mg-Eq')x2,
解得:x2=0.115m,Q2=0.0552J,产生的总热量:Q总=Q1+Q2=5.7096J;
答:(1)匀强电场的场强大小E为9×103N/C;
(2)当小球第一次返回到P板时,装置的速度v2为1.2m/s;
(3)从小球进入电场到第二次到达Q板过程中,绝缘平板S与地面因为摩擦而产生的热量为5.7096J.
点评 解决本题的关键理清小球和装置的运动过程,结合牛顿第二定律、动能定理、运动学公式分析求解.注意小球在电场中运动时,装置的加速度与小球不在电场中时装置的加速度不同.
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. | 动能增加$\frac{3mgh}{4}$ | B. | 机械能减少$\frac{3mgh}{4}$ | ||
C. | 电势能增加$\frac{mgh}{4}$ | D. | 重力势能增加$\frac{mgh}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第1s内的位移是5 m | B. | 前2s内的平均速度是7m/s | ||
C. | 任意相邻1s内的位移差都是1m | D. | 任意1s内的速度增量都是1m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当 F<2 μmg 时,A、B 都相对地面静止 | |
B. | 当 F=$\frac{1}{2}$μmg时,A 的加速度为$\frac{1}{3}$μg | |
C. | 当 F>3 μmg 时,A 相对 B 滑动 | |
D. | 无论 F 为何值,B 的加速度不会超过$\frac{1}{2}$μg |
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