分析 (1)由圖(乙)得,x=L點為圖線的最低點,切線斜率為零,即合場強(qiáng)E合=0,根據(jù)點電荷場強(qiáng)公式列方程化簡,可得A處的電荷的電量.
(2)物塊先做加速運動再做減速運動,到達(dá)x=2L處速度vt≥0,從x=-2L到x=2L過程中,由動能定理列式,可解得動摩擦因數(shù).
(3)小物塊運動速度最大時,電場力與摩擦力的合力為零,列平衡方程,化簡解出速度最大位置距離A點的距離lA. 小物塊從x=-2L運動到x=0的過程中,由動能定理解得最大速度.
解答 解:(1)由圖(乙)得,x=L點為圖線的最低點,切線斜率為零,即合場強(qiáng)E合=0
所以 k$\frac{{Q}_{A}}{{r}_{A}^{2}}$=k$\frac{{Q}_{B}}{{r}_{B}^{2}}$
代入得 k$\frac{{Q}_{A}}{(4L)^{2}}$=k$\frac{{Q}_{B}}{(2L)^{2}}$
解得QA=4QB=4Q;
(2)物塊先做加速運動再做減速運動,到達(dá)x=2L處速度vt≥0
從x=-2L到x=2L過程中,由動能定理得:
qU1-μmgs1=$\frac{1}{2}$mv12-0,
即q(φ0-$\frac{3}{7}$φ0)-μmg(4L)=$\frac{1}{2}$mv12-0
解得μ=$\frac{q{φ}_{0}}{7mgL}$;
(3)小物塊運動速度最大時,電場力與摩擦力的合力為零,設(shè)該位置離A點的距離為lA
則:$\frac{kq•4Q}{{l}_{A}^{2}}$-$\frac{k•qQ}{(6L-{l}_{A})^{2}}$-μmg=0
解得lA=3L,即小物塊運動到x=0時速度最大.
小物塊從x=-2L運動到x=0的過程中,由動能定理得:
qU2-μmgs2=$\frac{1}{2}$mvm2-0
代入數(shù)據(jù):q(φ0-$\frac{25}{63}$φ0)-μmg(2L)=$\frac{1}{2}$mvm2-0
解得 vm=$\sqrt{\frac{76q{φ}_{0}}{63m}-\frac{4kqQ}{3mL}}$
答:
(1)固定在A處的電荷的電量QA是4Q
(2)小物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ應(yīng)$\frac{q{φ}_{0}}{7mgL}$,才能使小物塊恰好到達(dá)x=2L處;
(3)若小物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{kqQ}{3mg{L}^{2}}$,小物塊運動到離A點的距離3L處時速度最大,最大速度vm是$\sqrt{\frac{76q{φ}_{0}}{63m}-\frac{4kqQ}{3mL}}$.
點評 在電場問題中運用動能定理時要注意電場力做功和路徑無關(guān),只和初末兩點的電勢差有關(guān),掌握電場力做功的公式WAB=qUAB,注意各量都要代入符號.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | mA=mB | B. | 力F的大小為 $\frac{1}{2}{m_B}g$ | ||
C. | 地面對C的摩擦力大小為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}{m_B}$g | D. | 地面對C的支持力等于(M+mA+mB)g |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 風(fēng)力對物體不做功 | |
B. | 風(fēng)力對物體做的功(絕對值)為$\frac{{m{g^2}{t^2}}}{2}$ | |
C. | 風(fēng)力對物體做的功(絕對值)小于$\frac{{m{g^2}{t^2}}}{2}$ | |
D. | 由于風(fēng)力方向未知,不能判斷風(fēng)力做功情況 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 以自己為參考系,看到同一纜車?yán)锏娜讼驅(qū)γ娴纳讲粩嗫拷?/td> | |
B. | 以對面的山為參考系,自己靜止不動 | |
C. | 以所乘坐的纜車為參考系,看到兩邊的綠樹在向前運動 | |
D. | 以自己為參考系,看到對面的山迎面而來 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4}{5}$F | B. | $\frac{5}{4}$F | C. | $\frac{16}{5}$F | D. | $\frac{12}{5}$F |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在該行星和地球上發(fā)射衛(wèi)星的第一宇宙速度相同 | |
B. | 如果人到了該行星,其體重是地球上的$\frac{8}{3}$倍 | |
C. | 該行星的公轉(zhuǎn)半徑與日地距離相等 | |
D. | 該行星公轉(zhuǎn)速率是地球的$\frac{1}{13}$ |
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