分析 (1)A到B的過程中電場力和摩擦力做功做功,應(yīng)用動能定理研究小球由A→B的過程,求出勻強電場的電場強度E的大;
(2)A到D的過程中重力、電場力和摩擦力做功做功,應(yīng)用動能定理研究小球由A→D的過程,求出小BC的長度x;
(3)小球恰好通過G點時,小球的重力提供向心力,A到G的過程中重力、電場力和摩擦力做功做功,根據(jù)動能定理即可求得結(jié)果.
解答 解:(1)A到B的過程中電場力和摩擦力做功做功,由動能定理:
-EqL-μ1mgL=0-$\frac{1}{2}$mv02
代入數(shù)據(jù)解得:E=10N/C
(2)A到D的過程中重力、電場力和摩擦力做功做功,由動能定理得:
-EqL-μ1mgL-μ2mgx-mgR=0-$\frac{1}{2}mv{′}_{0}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:x=1m
(3)小球恰好通過G點時,小球的重力提供向心力,得:
$mg=\frac{m{v}_{G}^{2}}{R}$
得:${v}_{G}=\sqrt{gR}=\sqrt{10×0.8}=2\sqrt{2}$m/s
A到G的過程中重力、電場力和摩擦力做功做功,根據(jù)動能定理得:
-EqL-μ1mgL-μ2mgx-2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{G}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:$v=6\sqrt{2}m/s=1.5\sqrt{2}{v}_{0}$
答:(1)求勻強電場的電場強度E的大小是10N/C;
(2)將滑塊初速度變?yōu)関′0=$\sqrt{3}$v0.則滑塊剛好能滑到D點,BC的長度是1m;
(3)若滑塊恰好能通過最高點G,則滑塊的初速度應(yīng)調(diào)為原初速度的$1.5\sqrt{2}$倍.
點評 在本題中物體不僅受重力的作用,還有電場力,在解題的過程中,一定要分析清楚物體的受力和運動過程,特別是小球恰好過G點的條件,根據(jù)動能定理和牛頓第二定律靈活列式求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氣體的內(nèi)能減少20J | B. | 氣體的內(nèi)能增加220J | ||
C. | 氣體的溫度降低 | D. | 氣體的溫度升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | P0=m$\frac{{{v}_{1}^{2}v}_{2}}{{t}_{1}{(v}_{2}{-v}_{1})}$ | B. | P0=m$\frac{{{v}_{1}v}_{2}^{2}}{{t}_{1}{(v}_{2}{-v}_{1})}$ | ||
C. | P0=m${\frac{{{v}_{1}^{2}v}_{2}^{2}}{{t}_{1}{(v}_{2}{-v}_{1})}}_{\;}$ | D. | P0=m$\frac{{{v}_{1}v}_{2}}{{t}_{1}{(v}_{2}{-v}_{1})}$ |
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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. | 垂直紙面向里運動 | B. | 垂直紙面向外運動 | ||
C. | 沿紙面向右運動 | D. | 沿紙面豎直向上運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 靜摩擦力的方向總是與物體的運動方向相反 | |
B. | 靜摩擦力的方向總是與物體的相對運動趨勢方向相反 | |
C. | 靜止的物體不可能受滑動摩擦力 | |
D. | 正壓力越大,靜摩擦力越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在同步軌道運行的速率比在圓形軌道時大 | |
B. | 衛(wèi)星在同步軌道運行的周期比在圓形軌道時小 | |
C. | 變軌前后衛(wèi)星的機械能相等 | |
D. | 同步衛(wèi)星的角速度與靜止在赤道上物體的角速度大小相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 一般講平均速度時,必須講清是哪段時間(或哪段位移)內(nèi)的平均速度 | |
B. | 對于勻速直線運動,其平均速度跟哪段時間(或哪段位移)無關(guān) | |
C. | 瞬時速度和平均速度都可以精確描述變速運動 | |
D. | 瞬時速度是某時刻的速度,所以只有瞬時速度可以精確描述變速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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