(14分)如图所示,绝缘倾斜固定轨道上A点处有一带负电,电量大小q=0.4C质量为0.3kg的小物体,斜面下端B点有一小圆弧刚好与一水平放置的薄板相接,AB点之间的距离S=1.92m,斜面与水平面夹角θ=37°,物体与倾斜轨道部分摩擦因数为0.2,斜面空间内有水平向左,大小为E1=10V/m的匀强电场,现让小物块从A点由静止释放,到达B点后冲上薄板,薄板由新型材料制成,质量M=0.6kg,长度为L,物体与薄板的动摩擦因数μ=0.4,放置在高H=1.6m的光滑平台上,此时,在平台上方虚线空间BCIJ内加上水平向右,大小为E2=1.5V/m的匀强电场,经t=0.5s后,改成另一水平方向的电场E3,在此过程中,薄板一直加速,到达平台右端C点时,物体刚好滑到薄板右端,且与薄板共速,由于C点有一固定障碍物,使薄板立即停止,而小物体则以此速度V水平飞出,恰好能从高h=0.8m的固定斜面顶端D点沿倾角为53°的斜面无碰撞地下滑,(重力加速度g=10m/s2,sin37°=,cos37°=)求:
(1)小物体水平飞出的速度v及斜面距平台的距离X;
(2)小物体运动到B点时的速度VB;
(3)电场E3的大小和方向,及薄板的长度L
高二物理计算题困难题
(14分)如图所示,绝缘倾斜固定轨道上A点处有一带负电,电量大小q=0.4C质量为0.3kg的小物体,斜面下端B点有一小圆弧刚好与一水平放置的薄板相接,AB点之间的距离S=1.92m,斜面与水平面夹角θ=37°,物体与倾斜轨道部分摩擦因数为0.2,斜面空间内有水平向左,大小为E1=10V/m的匀强电场,现让小物块从A点由静止释放,到达B点后冲上薄板,薄板由新型材料制成,质量M=0.6kg,长度为L,物体与薄板的动摩擦因数μ=0.4,放置在高H=1.6m的光滑平台上,此时,在平台上方虚线空间BCIJ内加上水平向右,大小为E2=1.5V/m的匀强电场,经t=0.5s后,改成另一水平方向的电场E3,在此过程中,薄板一直加速,到达平台右端C点时,物体刚好滑到薄板右端,且与薄板共速,由于C点有一固定障碍物,使薄板立即停止,而小物体则以此速度V水平飞出,恰好能从高h=0.8m的固定斜面顶端D点沿倾角为53°的斜面无碰撞地下滑,(重力加速度g=10m/s2,sin37°=,cos37°=)求:
(1)小物体水平飞出的速度v及斜面距平台的距离X;
(2)小物体运动到B点时的速度VB;
(3)电场E3的大小和方向,及薄板的长度L
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有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,如图所示,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,在水平向左的匀强电场中,E=2×103V/m,半圆轨道半径R=0.4 m,一带正电的小滑块质量为m=0.04 kg,电量q=1.5×10-4 C,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.25,g取10 m/s2,求:
(1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的滑块通过半圆轨道中点P点时对轨道压力是多大?
高二物理解答题简单题查看答案及解析
有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,如图所示,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,在水平向左的匀强电场中,E=2×103V/m,半圆轨道半径R=0.4 m,一带正电的小滑块质量为m=0.04 kg,电量q=1.5×10-4 C,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.25,g取10 m/s2,求:
(1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的滑块通过半圆轨道中点P点时对轨道压力是多大?
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如图所示,一带负电的点电荷固定于O点,电荷量Q=5×10-6C,其右侧竖直放置光滑绝缘细杆,杆上AB两点高度差为h=0.4m,B点与O点等高且OB距离d=0.3m。另有一个穿过细杆可视为点电荷的带正电小球,其质量m=6×10-3kg、电荷量为q=5×10-8C.现将小球从A点由静止开始释放,小球向下运动至B点时,速度v=3m/s。已知静电力常量为k=9×109N·m2/C2,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球在A点释放瞬间的加速度大小
(2)A、B间的电势差UAB.
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如图所示,一带负电的点电荷固定于O点,电荷量Q=5×10-6C,其右侧竖直放置光滑绝缘细杆,杆上AB两点高度差为h=0.4m,B点与O点等高且OB距离d=0.3m。另有一个穿过细杆可视为点电荷的带正电小球,其质量m=6×10-3kg、电荷量为q=5×10-8C.现将小球从A点由静止开始释放,小球向下运动至B点时,速度v=3m/s。已知静电力常量为k=9×109N·m2/C2,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球在A点释放瞬间的加速度大小
(2)A、B间的电势差UAB.
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在与x轴平行的匀强电场中,一带电量为2×10-6C、质量为4×10-2kg的带电物体在绝缘光滑水平面上沿着x轴作直线运动,其位移随时间的变化规律是x=0.3 t -0.05 t2,式中x、t均用国际单位制的基本单位.求:
(1)该匀强电场的场强大小;
(2)从开始运动到第5s末带电物体所运动的路程;
(3)在0~8s内带电物体电势能的增量.
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如图所示为固定在竖直平面内的内壁光滑的绝缘轨道,其半径为R=1m,轨道所在的空间存在平行于轨道的水平向右的匀强电场,场强大小为。在轨道的最下端A处有一个电荷量为、质量为m=0.8kg的小球。现给小球一个水平向右的初速度v0=4m/s,g取10m/s2,则(结果可以用根式表示):
(1)小球在运动后的瞬间对轨道的压力多大?
(2)小球运动的最大速度是多少?
(3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,其初速度v0要满足什么条件?
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如图,一绝缘轻弹簧的下端固定在斜面底端,上端连接一带正电的光滑滑块P,滑块所处空间存在着沿斜面向上的匀强电场,倾角为θ的光滑绝缘斜面固定在水平地面上,开始时弹簧是原长状态,物体恰好处于平衡状态,现给滑块一沿斜面向下的初速度v,滑块到最低点时,弹簧的压缩量为,若弹簧始终处在弹性限度内,以下说法正确的是
A. 滑块电势能的增加量等于滑块重力势能的减少量
B. 滑块到达最低点的过程中,克服弹簧弹力做功
C. 滑块动能的变化量等于电场力和重力做功的代数和
D. 当滑块的加速度最大时,滑块和弹簧组成的系统机械能最大
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如图所示,A为一带有光滑斜面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=18kg小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=2.0kg的物体C由静止从轨道顶滑下,经过斜面与平面接触时没有能量损失,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动。若轨道顶端与底端水平面的高度差为0.8m,物体与小车板面间的动摩擦因数为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g="10" m·s-2)求:
(1)物体C下滑到斜面底端时的速度。物体滑上小车后与小车保持相对静止时的速度;从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间;
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一个绝缘细线上端固定,下端拴一带电量大小为q的小球,处于如图所示的水平向右场强为E的匀强电场中。开始时,将线与小球拉成水平,小球静止在A点,释放后小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点且速度恰好为零,则下列说法正确的是( )
A. 小球带正电
B. 小球的重力大小为
C. 小球在B处绳子拉力的大小为qE
D. 小球在B处绳子拉力的大小为2qE
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