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如圖甲所示,CD為半徑r=1.8m的光滑絕緣圓弧軌道,其所對應的圓心角θ=90°,軌道末端水平.木板B長L=10m、質量M=1.2kg,靜止放置在粗糙水平地面MN上,左端位于M點,上表面與CD軌道末端相切.PQ左側為勻強磁場區域,磁感應強度B0=1T,方向垂直紙面向外.PQ右側為勻強電場區域,電場強度隨時間變化的關系如圖乙所示,規定電場方向豎直向下為正方向.一質量m=1kg、帶電量q=+0.1C的滑塊A在某一時刻由C點靜止釋放.已知滑塊A與木板B之間的動摩擦因素μ1=0.5,木板B與水平地面之間的動摩擦因素μ2=0.2,可將滑塊視為質點,g取10m/s2.求:
(1)滑塊A滑至圓弧軌道最低點時的速度大小和此時滑塊A對軌道的壓力.
(2)若滑塊A在t=0時進入電場區域,滑塊A最終靜止時離D點的距離.
(3)若滑塊A在t=2s時進入電場區域,滑塊A最終靜止時離D點的距離.
分析:(1)小物塊從C處運動到D點的過程中,只有重力做功,機械能守恒.根據機械能守恒,得出小物塊滑到D點時的速度大小v.
(2)先求滑塊與木板的摩擦力和木板與地面的摩擦力,判斷出木板不動,應用運動學知識求解.
(3)滑塊在周期性變化的電場中做勻變速直線運動,根據運動學知識求每個運動過程的加速度,速度,位移,最后加和.
解答:解:(1)從C到D,物體機械能守恒:mgr=
1
2
mV2

解得:V=
2gr
=6m/s
由向心力公式知:N-mg-qVB=
mV2
r

解得:N=30.6N,方向豎直向上,
由牛頓第三定律知對軌道的壓力為30.6N,方向豎直向下
(2)A與B間的摩擦力:f11(mg-qE)=2N
B與水平面間的摩擦力:f22(mg+Mg-qE)=3.2N
f1<f2,所以木板不動:a=
f1
m
=2m/S2

滑塊靜止用時:t=
V
a
=3s
,電場方向恰好未改變,
滑行距離:S=
V2
2a
=9m<L
,未從木板滑落
所以A靜止時離D的距離為9m
(3)從2S到3S過程中,滑塊加速度:a=2m/s2,
3S時滑塊速度:V1=V-at1=4m/s
此過程中滑塊的位移:S1=
1
2
(V+V1)t1=5m

此后電場反向:f1′=μ1(mg+qE)=8N
f2′=μ2(Mg+mg+qE)=5.6N
所以木板加速運動,此時AB的加速度分別為:a1=
f1
m
=8m/S2

a2=
f1′-f2
M
=2m/S2

速度相等用時t2:V1-a1t2=a2t2
解得:t2=0.4S
共同速度:v2=a2t2=0.8m/s
此過程中位移:S2=
1
2
(V1+V2)t2=0.96m

此后電場強度為零,二者共同減速運動:a′=
μ2(Mg+mg)
M+m
=2m/S2

到靜止用時:t3=
V2
a′
=0.4S

此過程位移:S3=
V
2
2
2a′
=0.16m

所以整個過程的位移:S=S1+S2+S3=6.12m
答:(1)滑塊A滑至圓弧軌道最低點時的速度大小6m/s
此時滑塊A對軌道的壓力30.6N,方向豎直向上.
(2)若滑塊A在t=0時進入電場區域,滑塊A最終靜止時離D點的距離9m.
(3)若滑塊A在t=2s時進入電場區域,滑塊A最終靜止時離D點的距離6.12m.
點評:該題是一道綜合題,綜合運用了機械能守恒定律、牛頓第二定律以及牛頓第三定律,解決本題的關鍵熟練這些定理、定律的運用.
練習冊系列答案
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(2007?廣州二模)一帶正電q、質量為m的離子,t=0時從A點進入正交的電場和磁場并存的區域作周期性運動,圖甲為其運動軌跡,圖中弧AD和弧BC為半圓弧,半徑均為R;AB、CD為直線段,長均為πR;已知電場強度方向不變(如圖甲所示)、大小隨時間作周期性變化;磁感應強度大小不變恒為B0,方向垂直紙面隨時間作周期性變化.
(1)計算離子(不計重力)轉一圈的時間.
(2)指出離子運動一圈時間內電場和磁場的變化情況.
(3)以圖甲所示的E的方向為電場強度的正方向、向里為磁感應強度的正方向,分別在乙圖和丙圖中畫出電場強度和磁感應強度在一個周期內隨時間變化的圖線,圖中要標示出必要的值.

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T5
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    (1)計算離子轉一圈的時間.
    (2)指出離子運動一圈時間內電場和磁場的變化情況.
    (3)以圖甲所示的E的方向為電場強度的正方向、向里為磁感應強度的正方向,分別在乙圖和丙圖中畫出電場強度和磁感應強度在一個周期內隨時間變化的圖線,圖中要標示出必要的值.

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(2)以圖甲所示的E的方向為電場強度的正方向、向里為磁感應強度的正方向,分別在乙圖和丙圖中畫出電場強度和磁感應強度在一個周期內隨時間變化的圖線,圖中要標示出必要的值.

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