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3.如圖所示,質量為0.2kg的物體帶電量為+4×10-4C,從半徑為0.3m的光滑的$\frac{1}{4}$圓弧的絕緣滑軌上端靜止下滑到底端,然后繼續(xù)沿水平面滑動.物體與水平面間的滑動摩擦系數為0.4,整個裝置處于E=103N/C方向水平向左的勻強電場中.(g取10m/s2
求:(1)物塊經過A點時對A點的壓力;
(2)物塊在AB水平面上滑行的距離.

分析 (1)根據動能定理求出物體運動到B點的動能,在B點,在豎直方向上受到重力、電場力和支持力,三個力的合力提供向心力,根據牛頓第二定律求出支持力的大小,從而得出物體對軌道的壓力.
(2)對物體靜止釋放到最終速度為零整個過程運用動能定律,求出物體在水平面上滑行的最大距離.

解答 解:(1)物體從A運動到B過程,由動能定理得:
mgR+qER=$\frac{1}{2}$mvB2-0,
物體運動到B點由牛頓第二定律有:
F′-mg-qE=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,
由牛頓第三定律有:F′=F,
代入數據得:F=5.2N;
故物體運動到圓弧滑軌底端B點時對軌道的壓力為5.2N.
(2)對全程同樣由動能定理有:mgR-qER-μmgx-qEx=0
代入數據得:x=0.4m
故物體在水平面上滑行的最大距離為0.4m.
答:(1)物體下滑到最低點時對滑軌的壓力F為5.2N.
(2)物體水平面上滑行的最大距離X為0.4m.

點評 解決本題的關鍵掌握動能定理,知道運用動能定理解題需選擇合適的研究過程.

練習冊系列答案
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13.钚(Pu)是一種具有放射性的超鈾元素.钚的一種同位素${\;}_{94}^{239}$Pu的半衰期為24100年,其衰變方程為${\;}_{94}^{239}$Pu→${\;}_{92}^{235}$X+${\;}_{2}^{4}$He+γ,下列有關說法正確的是(  )
A.X原子核中含有235個中子
B.80個${\;}_{94}^{239}$Pu經過24100年后一定還剩余40個
C.衰變發(fā)出的γ射線是頻率很大的電磁波,具有很強的穿透能力
D.由于衰變時釋放巨大能量,根據E=mc2,衰變過程總質量增加

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14.關于磁感線和電場線,下述說法中正確的是( 。
A.磁感線是閉合曲線,而電場線不是閉合曲線
B.磁感線和電場線都是一些互相平行的曲線
C.磁感線起始于N極,終止于S極;電場線起始于正電荷,終止于負電荷
D.磁感線和電場線都能分別表示磁場和電場的大小與方向

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11.如圖所示,平行板電容器與電動勢為E的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地.一帶電油滴位于容器中的P點且恰好處于平衡狀態(tài).現將平行板電容器的上極板豎直向上移動一小段距離( 。
A.帶點油滴將沿豎直方向向上運動
B.P點的電勢將降低
C.若帶點油滴還在P點則電勢能將減少
D.則電容器的電容減小,極板帶電量將增大

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18.如圖,A、B、C三點在勻強電場中,AC⊥BC,∠ABC=60°,$\overrightarrow{BC}$=20cm,把一個電量q=1×10-5C的正電荷從A移到B,電場力不做功;從B移到C,電場力做功為-$\sqrt{3}$×10-3J,則該勻強電場的場強大小和方向是( 。
A.866V/m,垂直AC向上B.866V/m,垂直AC向下
C.866V/m,垂直AB斜向上D.100V/m,垂直AB斜向下

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8.在同一均勻介質中,有A、B兩列孤立波相向傳播,波速大小相同,振幅分別為A1、A2,某時刻的波形和位置如圖所示,則下列說法正確的有(  )
A.波A的周期大于波B的周期
B.兩列波在傳播到x=5 m處開始相遇
C.x=6 m的質點在振動過程中振幅為A1+A2
D.x=6.5 m的質點在振動過程中振幅為A1+A2

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15.雙星靠相互吸引繞同一固定點O轉動,已知它們的質量分別為M和m,則它們的轉動半徑之比為R:r=m:M,設兩星距離為L,則質量為M的星運動速度大小為v=$\sqrt{\frac{G{m}^{2}}{(M+m)L}}$(萬有引力恒量為G).

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12.甲、乙兩物體都以10m/s的初速度沿x軸正方向做勻變速直線運動,甲經5s速度變?yōu)?0m/s,乙經2s速度變?yōu)?m/s,則甲的加速度為2 m/s2,速度變化快的是乙物體(填“甲”或“乙”).

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12.在下列幾幅圖中,洛侖茲力的方向判斷正確的是( 。
A.B.C.D.

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