11.如圖,軌道CDGH位于豎直平面內,其中圓弧段DG與水平段CD及傾斜段GH分別相切于D點和G點,圓弧段和傾斜段均光滑,在H處固定一垂直于軌道的絕緣擋板,整個軌道絕緣且處于水平向右的勻強電場中.一帶電物塊由C處靜止釋放,經(jīng)擋板碰撞后滑回CD段中點P處時速度恰好為零.已知物塊的質量m=4×10-3kg,所帶的電荷量q=+3×10-6C;電場強度E=1×104N/C;CD段的長度L=0.8m,圓弧DG的半徑r=0.2m,GH段與水平面的夾角為θ,且sinθ=0.6,cosθ=0.8;不計物塊與擋板碰撞時的動能損失,物塊可視為質點,重力加速度g取10m/s2

(1)求物塊與軌道CD段的動摩擦因數(shù)?;
(2)求物塊第一次碰撞擋板時的動能Ek
(3)分析說明物塊在軌道CD段運動的總路程能否達到2.6m.若能,求物塊在軌道CD段運動2.6m路程時的動能;若不能,求物塊碰撞擋板時的最小動能.

分析 (1)物塊由C處釋放后經(jīng)擋板碰撞滑回P點過程中,由動能定理列式,求出物塊與軌道CD段的動摩擦因數(shù)?;
(2)物塊在GH段運動時,由于qEcosθ=mgsinθ,所以做勻速直線運動,由C運動至H過程中,由動能定理列式,求出物塊第一次碰撞擋板時的動能Ek;
(3)由能量守恒定律求出物塊能在水平軌道上運動的總路程,判斷在軌道CD段運動的總路程能否達到2.6m.

解答 解:(1)物塊由C處釋放后經(jīng)擋板碰撞滑回P點過程中,
由動能定理得:qE$\frac{L}{2}$-μmg(L+$\frac{L}{2}$)=0-0,解得:μ=0.25;
(2)物塊在GH段運動時,由于qEcosθ=mgsinθ,所以做勻速直線運動,
由C運動至H過程中,由動能定理得:
qEL-μmgL+qErsinθ-mgr(1-cosθ)=EK-0,解得:EK=0.018J;
(3)物塊最終會在DGH間來回往復運動,物塊在D點的速度為0
設物塊能在水平軌道上運動的總路程為s,由能量轉化與守恒定律得:
qEL=μmgs,解得:s=2.4m,因為 2.6 m>s,所以不能在水平軌道上運動2.6 m的路程,
物塊碰撞擋板的最小動能E0等于往復運動時經(jīng)過G點的動能,由動能定理得:
qErsinθ-mgr(1-cosθ)=E0-0,解得:E0=0.002J;
答:(1)物塊與軌道CD段的動摩擦因數(shù)?為0.25;
(2)物塊第一次碰撞擋板時的動能Ek為0.018J;
(3)物塊在軌道CD段運動的總路程不能達到2.6m,物塊碰撞擋板時的最小動能為0.002J.

點評 本題考查動能定理和能量守恒定律的應用,解題的關鍵是分析運動過程中哪些外力做了功,做正功還是負功,再根據(jù)動能定理列式求解即可.

練習冊系列答案
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B.電阻箱R′(最大阻值為9999.9歐);
C.滑動變阻器R1(最大阻值100歐,額定電流1A);
D.滑動變阻器R2(最大阻值200歐,額定電流0.5A);
E.電源E(電動勢1.5V);
F.開關兩個,導線若干.
(1)按圖甲所示的電路實驗,應選用的滑動變阻器是D(用器材前對應的序號字母填寫);
(2)將這種方法測出的電流表內阻記為RA′,與電流表內阻的真實值RA相比RA′<RA(填“>”“=”或“<”),主要理由是干路電流增大,流過電阻箱的電流大于安培表的電流;
(3)為了進一步減小測量結果的誤差,該同學使用如圖乙所示的電路進行測量,請完成下列實驗步驟
a.將各開關均斷開,按圖連接好電路,將滑動變阻器和電阻箱調到阻值最大位置;
b.合上開關S1,調整R,使電流表A滿偏;
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