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10.如图所示,在一个倾角θ=30°的斜面上建立x轴,O为坐标原点,在x轴正向空间有一个匀强电场,场强大小E=4.5×106N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个电荷量q=5.0×10-6C,质量m=lkg带负电的绝缘物块.物块与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,沿x轴正方向给物块一个初速度V0=5m/s,如图所示(g取10m/s2).求:
(1)物块沿斜面向下运动的最大距离为多少?
(2)到物块最终停止时系统产生的焦耳热共为多少?

分析 (1)对物块从开始到下滑到最大距离的过程运用动能定理,求出下滑的最大距离.
(2)对全过程研究,运用动能定理求出停止位置距离O点的距离,结合摩擦力做功得出摩擦产生的焦耳热.

解答 解:(1)设物块向下运动的最大距离为 x m,由动能定理得:
mgsinθ•xm-μmgcosθ•xm-qExm=0-$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
代入数据可求得:xm=0.5m.
(2)因qE>mgsinθ+μmgcosθ,物块不可能停止在 x轴正向,设最终停在 x轴负向且离O点为 x 处,
由动能定理得:qExm-mgxsinθ-μmgcosθ(2xm+x)=0$-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
代入数据可得:x=0.4m.
产生的焦耳热:Q=μmgcosθ•(2xm+x),
代入数据解得Q=10.5J.
答:(1)物块沿斜面向下运动的最大距离为0.5m;
(2)到物块最终停止时系统产生的焦耳热共为10.5J.

点评 本题考查了动能定理的综合运用,知道重力做功和电场力做功与路径无关,关键合理选择研究的过程,运用动能定理进行求解.

练习册系列答案
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4.酒驾是非常危险的,我国已制定相关法律严禁酒驾和醉驾行为.某驾驶员酒后开车,车速为72km/h,当他看到前方50m远处的障碍物时开始刹车,其反应时间为1.5s(从意识到应该停车到操作刹车的时间),在反应时间内汽车做匀速直线运动,刹车制动后汽车做匀减速直线运动,加速度的大小为5m/s2
①求反应时间内汽车匀速运动的距离;
②通过计算说明汽车能否在撞到障碍物之前停下来.

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1.如图所示,左边足够长,高H=0.45m的水平台面右端有一以v0=2m/s的速度顺时针转动的水平传送带BC与其理想连接,在该水平台面右边竖直面CD的右端x=0.4m处也有一高度h=0.25m的足够长水平台面,其左端竖直面EF也是竖直方向,F点为平台的左端点.一质量m=1kg的小物块静止在水平台面A点处.设A与传送带在端点B的距离为s,现用F=2N的恒力作用在小物块上使其向右运动,已知小物块与水平台面以及传送带间的动摩擦因数为0.1,传送带的长度L=1.5m,传送带的滑轮大小可以忽略,重力加速度取g=10m/s2

(1)若恒力F作用一段时间后即撤去,小物块滑上传送带时速度恰好为零,求小物块离开传送带后,第一落点的位置到F点的距离;
(2)若A与传送带左端点B的距离为s=0.5m,小物块运动到传送带右端点C处即撤去恒力;求小物块离开传送带后,第一落点到F点的距离.

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18.如图所示,纸面内存在平行纸面的匀强电场,一带电粒子以某速度从电场中的a点水平发射,粒子仅在电场力作用下运动到b点时速度方向竖直向下,则(  )
A.匀强电场的方向可能沿竖直方向
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C.从a到b的过程中,粒子的速度先减小后增大
D.从a到b的过程中,粒子运动的轨迹可能是$\frac{1}{4}$圆弧

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5.如图所示,质量为m=2.0kg导热性能良好的薄壁圆筒倒扣在装满水的槽中,槽底有细的进气管,管口在水面上;筒内外的水相连通且水面高度相同,筒内封闭气体高为H=20cm;用打气筒缓慢充入压强为P0、体积为V0的气体后,圆筒恰好来开槽底;已知筒内横截面积S=400cm2,大气压强P0=1.0×105Pa,水的密度1.0×103kg/m3,g=10m/s2;筒所受的浮力忽略不计,求:
(ⅰ)圆筒刚要离开槽底时,筒内外水面高度差;
(ⅱ)充气气体体积v0的大小.

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15.小亮观赏跳雪比赛,看到运动员先后从坡顶水平跃出后落到斜坡上,如图所示,某运动员从落地点B以v0=20m/s的初速度飞出,空中飞行时间t=3.0s,若该运动员的质量m=60kg,忽略运动员所受的空气的作用力,重力加速度取g=10m/s2,求:
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(3)运动员在A点的重力势能EP(以B所在的水平面为零势能参考面)

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2.甲、乙两名滑冰运动员,M=60kg,M=40kg,面对面拉着弹簧测力计做圆周运动进行滑冰表演,如图所示.两人相距0.8m,弹簧测力计的示数为9.2N,下列判断中正确的是(  )
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19.下列关于布朗运动的说法,正确的是(  )
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17.如图所示,电场中有A、B两点,A、B两点的场强大小记为EA、EB,则下列说法中正确的是 (  )
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