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5.如图所示,固定在竖着平面内的光滑绝缘管道ABCDQ的A、Q两端与倾角θ=37°的传送带相切.不计管道内外径的差值,AB部分为半径R1=0.4m的圆弧,CDQ部分也是圆弧,D为最高点,BC部分水平,且仅有BC段处于场强大小E=4×I03 N/C、方向水平向右的匀强电场中,传送带长L=1.8m,传送轮半径忽略不计.现将一可视为质点的带正电滑块从传送带上的Q处由静止释放,滑块能从A处平滑进入管道.已知滑块的质量m=lkg、电荷量q=5×10-4C,滑块与传送带之间的动摩擦因数?=0.5,滑块通过管道与传送带的交接处时无速度损失,滑块电荷量始终保持不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2
(1)若传送带不动,求滑块第一次滑到A处的动能Ek;
(2)若传送带不动,求滑块第一次滑到C处时所受圆弧轨道的弹力;
(3)改变传送带逆时针的转动速度以及滑块在Q处滑上传送带的初速度,可以使滑块刚滑上传送带就形成一个稳定的逆时针循环(即滑块每次通过装置中同一位置的速度相同).在所有可能的循环中,求传送带速度的最小值.(结果可以用根号表示)

分析 (1)由动能定理可求滑块第一次滑到A处的动能;
(2)根据动能定理和牛顿第二定律可求滑块第一次滑到C处时所受圆弧轨道的弹力;
(3)先找到要达到稳定的循环,要求每一循环中,对滑块需满足条件,传送带速度最小所对应的情况是物体恰能够越过最高点的速度为0,再根据牛顿第二定律求解.

解答 解:(1)滑块在传送带上滑动的过程中,根据动能定理有:EG-W=Ek
WG=mgsinθ
W=μmgLcosθ
代入数据解得:EK=3.6J
(2)由几何关系可得:hAC=R1+R1cosθ
R2+R2cosθ=R1+R1cosθ+Lsinθ
xBC=Lcosθ-R1sinθ+R2sinθ
代入数据可得:hAC=0.72m,R2=1m,xBC=1.8m
滑块由A到C的过程中,根据动能定理有:mghAC+EqxBC=$\frac{1}{2}$mvC2-EK
滑块在圆弧C处,根据牛顿第二定律有:FN-mg=m$\frac{{v}_{c}^{2}}{{R}_{2}}$
联立以上各式并带入数据可解得滑块所受管道的弹力:FN=38.8N
(3)要达到稳定的循环,要求每一循环中,对滑块需满足条件:W-W=EqxBC
在滑块在传送带上时,速度大于传送带速度和小于传送带速度所对应的位移分别为x1和x2
则 W=μmgx2cosθ-μmgx1cosθ
L=x1+x2
代入数据可得:x1=0.45m,x2=1.35m
所有可能的循环中,传送带速度最小所对应的情况是物体恰能够越过最高点D,即vD=0
此种情况下,物体从D点滑到与传送带等速的过程中
根据动能定理:mgh+μmgx1cosθ=$\frac{1}{2}$mvmin2
又 h=x1sinθ+R2(1-cosθ)
联立以上各式解得:vmin=$\sqrt{13}$m/s.
答:(1)若传送带不动,滑块第一次滑到A处的动能为3.6J;
(2)若传送带不动,滑块第一次滑到C处时所受圆弧轨道的弹力为38.8N;
(3)在所有可能的循环中,传送带速度的最小值为$\sqrt{13}$m/s.

点评 此题是力学综合题,考查动能定理及牛顿第二定律的应用;解题时关键是将复杂的物理过程分阶段处理,通过分析受力及运动情况,选取合适的物理规律列出方程;解题时一定要注意临界态的挖掘,并注意几何关系在解题时的应用.

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(3)根据图a,在图b中把缺少的导线补全,连接成实验的电路.
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