12.如圖所示,在水平地面上固定一個傾角為θ的光滑絕緣斜面,斜面處于電場強度大小為E,方向沿斜面向下的勻強電場中,一勁度系數(shù)為k的絕緣輕質(zhì)彈簧的一端固定在斜面底端,整根彈簧處于自然狀態(tài).一質(zhì)量為m,帶電量為q(q>0)的滑塊從距離彈簧上端s0處由靜止釋放,設(shè)滑塊在運動過程中電量保持不變,設(shè)滑塊與彈簧接觸后粘在一起不分離且沒有機械能損失,物體剛好返回到s0段中點,彈簧始終處在彈性限度內(nèi),重力加速度大小為g.求:
(1)滑塊從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經(jīng)歷的時間t?
(2)彈簧的最大彈性勢能.

分析 根據(jù)牛頓第二定律求解出加速度,然后結(jié)合運動學(xué)公式求出滑塊從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經(jīng)歷的時間.當滑塊的合力為零時動能最大.結(jié)合功能原理逐項列式分析即可

解答 解:(1)滑塊從靜止釋放到與彈簧剛接觸的過程中做初速度為零的勻加速直線運動,設(shè)加速度大小為a,則有
 qE+mgsinθ=ma,s0=$\frac{1}{2}$at12
聯(lián)立可得:${t}_{1}=\sqrt{\frac{2m{s}_{0}}{qE+mgsinθ}}$
(2)滑塊速度最大時受力平衡,設(shè)此時彈簧壓縮量為x0,則有mgsinθ+qE=kx0
滑塊與彈簧接觸后粘在一起后做簡諧運動,振幅為 A=$\frac{1}{2}$S0+x0,則滑塊向下運動時彈簧的最大壓縮量為 xm=x0+$\frac{1}{2}$S0+x0=2x0+$\frac{1}{2}$S0
當彈簧壓縮量最大時,彈性勢能最大,即Epm=(mgsinθ+qE)(S0+x0)=(mgsinθ+qE)(S0+2x0+$\frac{1}{2}$S0)=(mgsinθ+qE)($\frac{2mgsinθ+2qE}{k}$+$\frac{3{s}_{0}}{2}$)
答:(1)滑塊從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經(jīng)歷的時間t為$\sqrt{\frac{2m{s}_{0}}{qE+mgsinθ}}$
(2)彈簧的最大彈性勢能為(mgsinθ+qE)($\frac{2mgsinθ+2qE}{k}$+$\frac{3{s}_{0}}{2}$)

點評 本題是含彈簧問題,由于彈簧的彈力是變力,滑塊是變加速運動,滑塊與彈簧接觸后粘在一起后做簡諧運動,要抓住簡諧運動的對稱性分析彈簧的壓縮量,結(jié)合功能關(guān)系解答

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A.該金屬的逸出功為hν0
B.該金屬的逸出功隨照射光頻率的增大而增大
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17.一空間存在勻強電場,場中A、B、C、D四個點恰好構(gòu)成正四面體,如圖所示.已知電場強度大小為E,方向平行于正四面體的底面ABC,正四面體棱長為2$\sqrt{3}$cm.已知UAC=6V、UBC=6V,求:
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4.下列關(guān)于電勢高低的判斷正確的是( 。
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B.正電荷只在電場力作用下從A點移到B點,A點電勢一定較高
C.負電荷從A點移到B點,克服電場力做功,A點電勢一定較高
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電流表A2:量程30mA、內(nèi)阻r2約為30Ω
電壓表V1:量程10V,內(nèi)阻約10kΩ
電壓表V2:量程3V,內(nèi)阻約3kΩ 
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電鍵及導(dǎo)線若干
①請設(shè)計一個最合理的電路原理圖,畫在規(guī)定方框內(nèi)(如圖2),要求電壓能從零調(diào)節(jié).
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