如图所示,水平面上放有用绝缘材料制成的L形滑板(平面部分足够长且不计厚度),质量为4m,距滑板的A壁为L1距离的B处放有一质量为m、电量为+q的小物体,忽略一切
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如图所示,水平面上放有用绝缘材料制成的L形滑板(平面部分足够长且不计厚度),质量为4m,距滑板的A壁为L1距离的B处放有一质量为m、电量为+q的小物体,忽略一切
题型:不详
难度:
来源:
如图所示,水平面上放有用绝缘材料制成的L形滑板(平面部分足够长且不计厚度),质量为4m,距滑板的A壁为L
1
距离的B处放有一质量为m、电量为+q的小物体,忽略一切摩擦的影响.整个装置置于水平向右的场强为E的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止.(在碰撞过程中无电荷转移)试问:
(1)释放小物体,第一次与滑板A壁碰前物体的速度v
1
多大?
(2)若物体与A壁碰后速度大小为碰前速率的
3
5
,则物体在第二次跟A壁碰撞之前,滑板的速度v
2
和物体的速度v
3
分别为多大?
答案
(1)释放小物体,物体在电场力作用下水平向右运动,此时,滑板静止不动,对于小物体,
由动能定理得:
Eq
L
1
=
1
2
m
v
21
解得:
v
1
=
2E
qL
1
m
(2)碰后小物体反弹,由动量守恒定律得:
m
v
1
=-m•
3
5
v
1
+4m
v
2
解得:
v
2
=
2
5
v
1
=
2
5
2E
qL
1
m
之后,滑板以v
2
匀速运动,直到与物体第二次碰撞,从第一次碰撞到第二次碰撞时,物体与滑板位移相等、时间相等、平均速度相等
.
v
=
-
3
5
v
1
+
v
3
2
=
v
2
解得
v
2
=
7
5
v
1
=
7
5
2E
qL
1
m
答:(1)释放小物体,第一次与滑板A壁碰前物体的速度为
2E
qL
1
m
;
(2)物体在第二次跟A壁碰撞之前,滑板的速度为
2
5
2E
qL
1
m
,物体的速度为
7
5
2E
qL
1
m
.
举一反三
如图所示,光滑水平面MN上放两相同小物块A、B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平部分长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速转动.物块A、B(大小不计)与传送带间的动摩擦因数μ=0.2.物块A、B质量m
A
=m
B
=1kg.开始时A、B静止,A、B间有一压缩轻质弹簧处于锁定状态,贮有弹性势能E
p
=16J.现解除弹簧锁定,弹开A、B,同时迅速撤走弹簧.求:
(1)物块B沿传送带向右滑动的最远距离;
(2)物块B滑回水平面MN的速度v"
B
;
(3)若物体B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的A在水平面上相碰,且A、B碰后互换速度,则弹射装置P必须给A做多少功才能让AB碰后B能从Q端滑出.
题型:不详
难度:
|
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如图所示,质量为m,带负电且电荷量大小为q的粒子(重力不计),在匀强电场中经过A点时,速度方向与电场强度方向垂直,速度大小为υ,运动到B点时速度大小变为2υ,已知A、B两点相距为d,求:
(1)A、B两点的电势差U
AB
(2)电场强度的方向和大小.
题型:不详
难度:
|
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质量为 m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB的水平距离为S.下列说法正确的是( )
A.小车克服重力所做的功是mgh
B.合力对小车做的功是
1
2
m
v
2
C.推力对小车做的功是Fs-mgh
D.小车克服阻力做的功是
1
2
m
v
2
+mgh-Fs
题型:不详
难度:
|
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用长为L的绝缘细线拴一个质量为m,电荷量为q的小球,如图所示,线的另一端固定在水平方向的匀强电场中,开始时将带电球拉到使线成水平的位置,小球由静止从A点向下摆动,当细线转过60°角,小球到达B点时,速度恰好为零,试求:
(1)匀强电场的场强E为多大?
(2)小球由A运动到B点的过程中,细线的最大拉力多大?
(3)在A点给小球一竖直向下的初速度使小球能完成竖直平面内的完整的圆周运动,求小球速度最小的点的电势.(设O点的电势为零,电场区域足够大,小球始终在匀强电场中)
题型:不详
难度:
|
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如甲图所示,长为4m的水平轨道AB与倾角为37°的足够长斜面BC在B处连接,有一质量为2kg的滑块,从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F按乙图所示规律变化,滑块与AB和BC间的动摩擦因数均为0.25,重力加速度g取l0m/s
2
.求:
(1)滑块第一次到达B处时的速度大小;
(2)不计滑块在B处的速率变化,滑块到达B点时撤去力F,滑块冲上斜面,滑块最终静止的位置与B点的距离.(sin37°=0.6)
题型:徐汇区二模
难度:
|
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