分析 (1)當物體滑到D點,平板恰好不翻轉(zhuǎn)時物體的質(zhì)量最大,由力矩平衡條件求出質(zhì)量的最大值.
(2)當物體恰好滑到D點時,速度為零,由動能定理求解水平勻強電場E的最小值.
(3)從A到D的過程,根據(jù)動能定理得到物體滑到D點時的速度v,物體從D點滑出后做平拋運動,下落高度為R,R=$\frac{1}{2}$gt2,水平位移x=vt,
聯(lián)立得到x2與E的關(guān)系,由圖象讀出斜率和截距,進而求出小物體的質(zhì)量及其與平板間的動摩擦因數(shù).
解答 解:(1)當物體滑到D點,平板恰好不翻轉(zhuǎn)時物體的質(zhì)量最大,以O(shè)點為支點,由力矩平衡條件得:
MgL1=m1gL2+μ1m1gR,
由題意知,L1=0.1m,L2=0.4m,M=2kg,R=0.5m,μ1=0.4,
代入數(shù)據(jù)解得:m1=$\frac{1}{3}$kg.
(2)當物體恰好滑到D點時,速度為零,由動能定理得:
m1gh+qEL-μ1m1gL=0,
則有:E=$\frac{{μ}_{1}{m}_{1}gL-{m}_{1}gh}{qL}$,
代入數(shù)據(jù)解得:E=1×105N/C.
(3)A到D動能定理得
m2gh+qEL-μ2m2gL=$\frac{1}{2}$m${v}_{2}^{2}$,
物體做平拋運動的過程:
R=$\frac{1}{2}$gt2,x=vt,
聯(lián)立以上各式可解得,x2=$\frac{4EqLR}{{m}_{2}g}$+4R(h-μ2L)
由圖象可得斜率為:
k=$\frac{2.6-0.8}{(2.8-1)×1{0}^{5}}$=1×10-5m2N/C,
又因為k=$\frac{4qLR}{{m}_{2}g}$,即m2=$\frac{4qLR}{kg}$=0.2kg,
由圖象可得截距為:b=0.2 m2
又由b=4R(h-μ2L)得,其與平板間的動摩擦因數(shù):
解得:μ2=$\frac{h}{L}$-$\frac{4RL}$=0.2.
答:(1)小物體質(zhì)量m1不能超過$\frac{1}{3}$kg;
(2)要保證小物體能從D點水平飛出,電場強度E的至少為1×105N/C;
(3)小物體的質(zhì)量m2為0.2kg;其與平板間的動摩擦因數(shù)μ2是0.2.
點評 本題是動能定理、平拋運動、力矩平衡與圖象的綜合應(yīng)用,由物理規(guī)律得到x2與E的關(guān)系式,根據(jù)數(shù)學(xué)知識求解有關(guān)量,有一定的難度.
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A. | 粒子帶負電 | B. | 粒子在A點加速度小 | ||
C. | 粒子在B點動能大 | D. | A、B兩點相比,A點電勢較低 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁場均勻減小,磁場變化率$\frac{△B}{△t}$=$\frac{U}{nS}$,線圈的電阻r=$\frac{{U}_{0}}{{I}_{0}}$ | |
B. | 磁場均勻減小,磁場變化率$\frac{△B}{△t}$=$\frac{{U}_{0}}{nS}$,線圈的電阻r=$\frac{{U}_{0}-U}{{I}_{0}}$ | |
C. | 磁場均勻增大,磁場變化率$\frac{△B}{△t}$=$\frac{U}{nS}$,線圈的電阻r=$\frac{{U}_{0}}{{I}_{0}}$ | |
D. | 磁場均勻增大,磁場變化率$\frac{△B}{△t}$=$\frac{{U}_{0}}{nS}$,線圈的電阻r=$\frac{{U}_{0}-U}{{I}_{0}}$ |
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A. | 質(zhì)點在P點的速度大 | B. | 質(zhì)點在Q點的速度大 | ||
C. | 質(zhì)點在P點的加速度大 | D. | 質(zhì)點在Q點的加速度大 |
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A. | m、R一定時,x越大,△F越大 | B. | m、x、R一定時,v越大,△F越大 | ||
C. | m、x一定時,R越大,△F越大 | D. | m、x、R一定時,v越大,△F越小 |
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