6.如圖所示,在場強E=104 N/C的水平勻強電場中,有一根長L=15cm的細線,一端固定在O點,另一端系一個質(zhì)量m=3g,帶電荷量q=2×10-6 C的小球,當細線處于水平位置時,小球從靜止開始釋放,則
(1)小球到達最低點B時的速度是多大.
(2)小球的速度最大時繩與豎直方向的夾角是多大?

分析 (1)小球由最高點到最低點的過程中,重力和電場力做功,由動能定理可求得小球在最低點的速度.
(2)由動能定理求出小球的速度,然后求出速度最大時繩子與豎直方向的夾角.

解答 解:(1)由動能定理得:mgL-qEL=$\frac{1}{2}$mvB2-0,解得:vB=1m/s;
(2)由動能定理得:mgLcosθ-qEL(1-sinθ)=$\frac{1}{2}$mv2-0,
整理得:3cosθ-2(1-sinθ)=v2,解得:tanθ=$\frac{2}{3}$,則:θ=arctan$\frac{2}{3}$時速度最大;
答:(1)小球到達最低點B時的速度是1m/s;.
(2)小球的速度最大時繩與豎直方向的夾角是arctan$\frac{2}{3}$.

點評 本題考查了動能定理的應用,分析清楚小球的運動過程,應用動能定理即可解題,解題時注意數(shù)學知識的應用.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.關于振幅的各種說法中,正確的是( 。
A.振幅是振子離開平衡位置的最大距離
B.位移是矢量,振幅是標量,位移的大小等于振幅
C.振幅等于振子運動軌跡的長度
D.振幅越大,表示振動越強,周期越長

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,質(zhì)量為M的半球形容器放在水平面上,O為球心.一質(zhì)量為m的小滑塊,在向右的水平力作用下與容器保持相對靜止,并和容器一起水平向右做勻速直線運動.小滑塊與容器的接觸面是光滑的,容器與地面的接觸面是粗糙的,OP與水平方向的夾角為θ.求:
(1)小滑塊對容器的壓力和容器對地面的壓力
(2)容器與地面的動摩擦因數(shù).

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14.2012年體育盛事--國際奧林匹克運動會在英國倫敦舉行.有關下列比賽項目的說法正確的是( 。
A.跳水運動員在比賽時可以視為質(zhì)點
B.跳高運動員在越桿時處于失重狀態(tài)
C.蹦床運動員接觸蹦床時速度最大
D.跳遠運動員助跑是為了增加自己的慣性,以便跳得更遠

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.用如圖1所示的實驗裝置研究自由落體運動.實驗所用的電源為學生電源,輸出電壓為6V的交流電和直流兩種.重錘從高處由靜止開始下落,重錘上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點痕進行測量,即可研究自由落體運動規(guī)律及其加速度大。

(1)下面列舉了該實驗的幾個操作步驟,其中錯誤的是BC
A.按照圖示的裝置安裝器件;
B.將打點計時器接到電源的“直流輸出”上;
C.釋放紙帶,接通電源開關打出一條紙帶;
D.測量紙帶上某些點間的距離;
E.根據(jù)測量的結果計算自由落體加速度大。
(2)實驗中得到如圖2所示的紙帶,B點速度大小為2.11m/s,自由落體加速度大小為9.58m/s2.(結果保留三位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.從高為10m處以某一初速度豎直向下拋出一個小球,在與地面相碰后彈起,上升到高為6m處被接住,則這一段過程中( 。
A.小球的位移為4 m,方向豎直向下,路程為4 m
B.小球的位移為16 m,方向豎直向上,路程為16 m
C.小球的位移為4 m,方向豎直向下,路程為16 m
D.小球的位移為16 m,方向豎直向上,路程為4m

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,已知一足夠長粗糙斜面傾角為θ=37°,一質(zhì)量m=15kg物體,在斜面底部受到一個沿斜面向上的F=300N的力作用由靜止開始運動,物體在2秒內(nèi)位移為20m,2秒末撤銷力F,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
(1)物體與斜面間的動摩擦因數(shù)?
(2)從撤銷力F開始2秒末物體的速度?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.某架飛機起飛滑行時,從靜止開始做勻加速直線運動,加速度大小為4m/s2,飛機的滑行速度達到85m/s時離開地面升空.如果在飛機達到起飛速度時,突然接到指揮塔的命令停止起飛,飛行員立即制動飛機,飛機做勻減速直線運動,加速度的大小為5m/s2
(1)此飛機從起飛到停止共用了多少時間?
(2)通過的總位移是多少?

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12.如圖所示,用彈簧測力計測重力為5N物體的重力,靜止時彈簧伸長了1cm,則(  )
A.彈簧的勁度系數(shù)5N/cmB.彈簧的勁度系數(shù)0.5N∕cm
C.彈簧的勁度系數(shù)50N∕cmD.彈簧的勁度系數(shù)500N∕cm

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