分析 (1)對于滑塊上升到最高點過程,重力、電場力、摩擦力做功,根據(jù)動能定理求出滑塊上升的最大高度H;
(2)滑塊從開始運動到返回至B點處過程,摩擦力和電場力做功,再由動能定理求解速度vB的大。瑝K沿軌道AB返回運動滑上木板,滑塊做勻減速運動,木塊做勻加速運動,當兩者速度相等時,兩者所走的位移之差即為木板的長度的最小值.由牛頓第二定律和運動學公式結(jié)合求解.
(3)由幾何關(guān)系求出滑塊停止運動時與B點的距離△x.
解答 解:(1)對于滑塊上升到最高點過程,根據(jù)動能定理得:
-μ1(qE+mg)•x-(qE+mg)•H=0-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:H=$\frac{9}{40}$m
(2)對于滑塊從最高點至B點處過程,根據(jù)動能定理得:
(qE+mg)•H=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得:vB=3m/s
滑塊又滑上木板后做勻減速運動,滑塊的加速度為 am=$\frac{{μ}_{1}(mg+Eq)}{m}$=5m/s2.
木板的加速度 aM=$\frac{{μ}_{1}(mg+Eq)-{μ}_{2}(Mg+mg+Eq)}{M}$=1m/s2;
設(shè)兩者經(jīng)過時間t速度相等,則 vB-a1t=a2t,解得,t=0.5s
速度相等之后,滑塊與木板相對靜止做勻減速運動直至停止.那么速度相等時,兩者所走的位移之差即為木板的長度的最小值,
則在兩者相對滑動的過程中,滑塊的位移為 s1=vBt-$\frac{1}{2}$amt2=$\frac{7}{8}$m,木板的位移為 s2=$\frac{1}{2}$aMt2=$\frac{1}{8}$m
木板的長度的最小值為:L=△s=s1-s2,
代入解得,L=0.75m.
(3)共同速度 v=a2t=0.5m/s
速度相等之后,根據(jù)動能定理得
-μ2(mg+Mg+F)s共=0-$\frac{1}{2}$(M+m)v2;
解得,s共=$\frac{5}{56}$m
滑塊停止運動時與B點的距離△x=s2+s共=$\frac{3}{14}$m
答:
(1)滑塊通過木板滑上固定的光滑圓形軌道AB,沿軌道AB上升的最大高度H是$\frac{9}{40}$m;
(2)滑塊沿軌道AB返回運動滑上木板,要使滑塊不從木板上掉下來,木板的長度L至少應為0.75m;
(3)滑塊停止運動時,木板與B點的距離△x是$\frac{3}{14}$m.
點評 本題的關(guān)鍵要耐心細致地分析物體的運動過程,根據(jù)木板所受的滑動摩擦力與最大靜摩擦力的關(guān)系,判斷木板的運動狀態(tài),運用動能定理、牛頓第二定律和運動學公式結(jié)合進行處理.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | Ua>Ub,Eka>Ekb | B. | Ua>Ub,Eka<Ekb | C. | Ua<Ub,Eka>Ekb | D. | Ua<Ub,Eka<Ekb |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體可能加速上滑 | |
B. | 物體可能受三個力作用,且合力為零 | |
C. | 斜劈如果受到地面的摩擦,則摩擦力的方向一定水平向左 | |
D. | 撤去F后,斜劈可能不受地面的摩擦力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該質(zhì)點做勻變速直線運動 | |
B. | 該質(zhì)點有恒定的加速度,大小為2.5 m/s2 | |
C. | 該質(zhì)點的初速度為7 m/s | |
D. | 前2s內(nèi)質(zhì)點的位移為4221 m |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的重力勢能增加了2mgh | B. | 物體的動能增加了2mgh | ||
C. | 拉力對物體做功為2mgh | D. | 物體的機械能增加了3mgh |
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)量為1kg的物體所受的重力一定等于9.8N | |
B. | 物體所受重力的大小跟物體的運動情況有關(guān) | |
C. | 物體的重心由物體的幾何形狀和質(zhì)量分布情況決定 | |
D. | 物體的重心跟物體如何放置有關(guān) |
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