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【題目】如圖所示,有一固定的光滑絕緣水平平臺,平臺右端B與水平傳送帶平滑相接,傳送帶長L=4m.一質量為m=0.5kg、帶電量為q=+2×103C的滑塊放在水平平臺上.平臺上有一根輕質彈簧左端固定,右端與滑塊接觸但不連接.現將滑塊從A處由靜止釋放,無電且傳送帶不動時滑塊恰能到達傳送帶右端C點.已知彈簧始終在彈性限度內,滑塊到達B點前已與彈簧完全脫離,滑塊與傳送帶間的動摩擦因數為μ=0.20,g取l0m/s2 . 求:

(1)滑塊到達B點時的速度vB和彈簧儲存的最大彈性勢能EP
(2)若傳送帶以5m/s的速度沿順時針方向勻速轉動,滑塊從B到C的過程中,摩擦生熱多少?
(3)若在BC之間加上水平向左的勻強電場E=1×103N/C,傳送帶以1m/s的速度沿順時針方向勻速轉動,滑塊第二次過B點時速度大小為多大?

【答案】
(1)

解:滑塊從釋放至運動到B點,由能量守恒得:

…①

從B到C,由動能定理得: …②

聯立①②兩式,代入數據解得:vB=4m/s

Ep=2J


(2)

解:加速到5m/s后與傳送帶一起勻速運動,加速過程,根據牛頓第二定律得:a=

加速時間為:

滑塊加速的位移為:

則摩擦生熱為:Q=μmg(vt1﹣x1)=0.25J


(3)

解:從B點向右減速到1m/s,根據動能定理得:

代入數據解得:x2=1.25m

從1m/s減速為0的過程中,根據動能定理得:

代入數據解得:x3=0.25m,

滑塊向左返回B,根據動能定理得:

代入數據解得:


【解析】(1)根據動能定理,結合滑塊在C點的速度為零,求出滑塊在B點的速度,根據能量守恒求出彈簧儲存的最大彈性勢能.(2)滑塊滑上傳送帶先做加速運動,當速度與傳送帶速度相等時一起勻速,根據牛頓第二定律結合運動學基本公式求出相對位移,進而求出摩擦生熱;(3)從B點向右減速到1m/s,根據動能定理列式,從1m/s減速為0的過程中,根據動能定理列式,再對滑塊向左返回B,根據動能定理列式,聯立方程求解即可.
【考點精析】通過靈活運用功能關系,掌握當只有重力(或彈簧彈力)做功時,物體的機械能守恒;重力對物體做的功等于物體重力勢能的減少:W G =E p1 -E p2;合外力對物體所做的功等于物體動能的變化:W =E k2 -E k1 (動能定理);除了重力(或彈簧彈力)之外的力對物體所做的功等于物體機械能的變化:W F =E 2 -E 1即可以解答此題.

練習冊系列答案
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【題目】如圖,一固定的豎直汽缸由一大一小兩個同軸圓筒組成,兩圓筒中各有一個活塞,已知大活塞的質量為m1=2.50kg,橫截面積為s1=80.0cm2 , 小活塞的質量為m2=1.50kg,橫截面積為s2=40.0cm2 , 兩活塞用剛性輕桿連接,間距保持為l=40.0cm,汽缸外大氣的壓強為p=1.00×105Pa,溫度為T=303K,初始時大活塞與大圓筒底部相距 ,兩活塞間封閉氣體的溫度為T1=495K,現汽缸內氣體溫度緩慢下降,活塞緩慢下移,忽略兩活塞與汽缸壁之間的摩擦,重力加速度大小g取10m/s2 , 求:

(1)在大活塞與大圓筒底部接觸前的瞬間,缸內封閉氣體的溫度
(2)缸內封閉的氣體與缸外大氣達到熱平衡時,缸內封閉氣體的壓強.

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A.該線圈從圖示位置開始轉動到離開磁場過程中的電流方向adcba
B.電容器的耐壓值至少為50V
C.電容器的電容C變大時,電流表的示數變小
D.該線圈產生的交流電動勢有效值為25 V

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A.此時彈簧的彈力為20N
B.從緊貼小球處剪斷輕繩的瞬間,小球加速向右運動
C.從緊貼小球處剪斷輕繩的瞬間,小球加速向左運動
D.從緊貼小球處剪斷輕繩的瞬間,小球受到的合力斜向左下方45°

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【題目】如圖所示,用天平測量勻強磁場的磁感應強度,下列各選項所示的載流線圈匝數相同,邊長MN相等,將它們分別掛在天平的右臂下方,線圈中通有大小相同的電流,天平處于平衡狀態,若磁場發生微小變化,天平最容易失去平衡的是(  )
A.
B.
C.
D.

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A.哥白尼B.伽利略C.愛迪生D.牛頓

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A.梯子對地面的壓力增大
B.梯子對地面的壓力減小
C.人對左側梯桿的壓力增大
D.安全繩的張力減小

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B.甲上升的最大高度是乙上升的最大高度的
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D.甲的加速度是乙的加速度的2倍

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