7.一條絕緣的擋板軌道ABC固定在光滑水平桌面上,BC段為直線,長為4R,動摩擦因數(shù)為0.25,AB是半徑為R的光滑半圓。▋刹糠窒嗲杏贐點).擋板軌道在水平的勻強電場中,場強大小為E,方向與BC夾角為θ.一帶電量為+q、質(zhì)量為m的小球從C點靜止釋放,求:
(1)小球在B點的速度大;
(2)若場強E與BC夾角θ可變,為使小球沿軌道運動到A點的速度最大,θ的取值以及A點速度大。
(3)若場強E與BC夾角θ可變,為使小球沿軌道運動且從A點沿切線飛出,θ的取值范圍.

分析 (1)小球從C到B過程,依據(jù)動能定理,即可求解B點的速度大。
(2)當(dāng)場強E與BC夾角為零時,小球不受摩擦力,則到達A點的速度最大,再利用動能定理,即可求解A點的速度大;
(3)若A點不脫離軌道能沿切線飛出,則由電場力提供向心力,再由動能定理,即可求解.

解答 解:(1)小球從C到B過程,由動能定理,則有:
$(Eqcosθ-μEqsinθ)•4R=\frac{1}{2}m{v_B}^2-0$;
則有,vB=$\sqrt{\frac{2(qEcosθ-μqEsinθ)•4R}{m}}$
代入數(shù)據(jù),解得:vB=$\sqrt{\frac{8qERcosθ-qERsinθ}{m}}$
(2)θ=0°,小球與BC擋板的摩擦力為零,小球到B點的速度最大,且A、B等勢,則小球在A點速度最大;
由動能定理,則有:$Eq•4R=\frac{1}{2}m{v_A}^2-0$;
解得:vA=$\sqrt{\frac{8qER}{m}}$
(3)在A點不脫離軌道能沿切線飛出,則:${F_{向A}}=Eqsinθ=m\frac{{{v_{Amin}}^2}}{R}$,
qEcosθ•(4R-2Rtanθ)-μqEsinθ•4R=$\frac{1}{2}$m${v}_{A}^{2}$
聯(lián)立上式,解得:tanθ=$\frac{8}{7}$
那么θ的取值范圍為:0≤θ≤arctan$\frac{8}{7}$.
答:(1)小球在B點的速度大小$\sqrt{\frac{8qERcosθ-qERsinθ}{m}}$;
(2)若場強E與BC夾角θ可變,為使小球沿軌道運動到A點的速度最大,θ取0°,A點速度大小$\sqrt{\frac{8qER}{m}}$;
(3)若場強E與BC夾角θ可變,為使小球沿軌道運動且從A點沿切線飛出,θ的取值范圍:0≤θ≤arctan$\frac{8}{7}$.

點評 考查動能定理的應(yīng)用,掌握電場力做功的求解,注意摩擦力做負(fù)功,同時理解當(dāng)不受摩擦力時,到達A點的速度會最大,及注意在A點不脫離軌道能沿切線飛出時,不會受到軌道的作用力.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖為遠距離輸電電路圖,升壓變壓器和降壓變壓器均為理想變壓器.某河段安裝一臺發(fā)電機,發(fā)出的功率為1000KW,發(fā)電機輸出電壓為500V,在輸送途中輸電線的電阻為5Ω,允許損耗總功率的5%,用戶額定電壓為220V.下列結(jié)論正確的是( 。
A.用戶所用升壓變壓器原、副線圈匝數(shù)比應(yīng)為1:20
B.用戶所用升壓變壓器原、副線圈匝數(shù)比應(yīng)為500:11
C.隨用戶用電器的增多,降壓變壓器的輸出電壓降低
D.隨用戶用電器的增多,輸電效率增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,發(fā)電機每個繞組兩端的電壓(相電壓)為220V,三個負(fù)載電阻均為100Ω,下列說法中不正確的是( 。
A.發(fā)電機采用“Y”接法,負(fù)載采用“△”接法
B.每個負(fù)載電阻兩端的電壓為220 V
C.每個負(fù)載電阻兩端的電壓為380 V
D.通過每個負(fù)載的電流為3.8 A

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.如圖所示,光滑絕緣的細圓管彎成半徑為R的半圓形,固定在豎直面內(nèi),管口B、C的連線是水平直徑.現(xiàn)有一帶正電的小球(可視為質(zhì)點)從B點正上方的A點自由下落,A、B兩點間距離為4R.從小球進入管口開始,整個空間中突然加上一個勻強電場,電場力在豎直向上的分力大小與重力大小相等,結(jié)果小球從管口C處脫離圓管后,其運動軌跡經(jīng)過A點.設(shè)小球運動過程中帶電量沒有改變,重力加速度為g,求:
(1)小球到達B點的速度大。
(2)小球受到的電場力的大。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖,一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波,振幅為10cm,在波的傳播方向上兩質(zhì)點a、b的平衡位置相距0.7m(小于一個波長).當(dāng)質(zhì)點a在波峰位置時,質(zhì)點b在x軸上方與x軸相距5cm的位置.則該波波長( 。
A.λ=0.8m或λ=5.6mB.0.8m<λ<5.6mC.λ<0.8m或λ>5.6mD.無法確定

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,間距為d的平行金屬板間電壓恒定.初速度為零的電子經(jīng)電壓U0加速后,沿兩板間的中心線進入板間電場,電子恰好從下極板邊緣飛出,飛出時速度的偏向角為θ.已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,電子重力不計,求:
(1)電子剛進入板間電場時的速度大小v0
(2)電子通過兩極板間的過程中,電場力做的功W;
(3)平行金屬板間的電場強度大小E.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.假設(shè)列車質(zhì)量為4.0×105kg,列出的速度從70m/s逐漸減為0的時間為200s,假設(shè)此過程為勻減速直線運動,則列車在此階段受到的合力大小為( 。
A.1.0×105NB.1.2×105NC.1.4×105ND.1.6×105N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.一變壓器原副線圈匝數(shù)比為2:1,分別將R1、R2與變壓器的原副線圈串聯(lián)如圖所示,已知R1=R2=R,且R1兩端的電壓如圖所示,則電阻R2電壓為多少(  )
A.11VB.22VC.44VD.無法確定

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示是公路上的“避險車道”,車道表面是粗糙的碎石,其作用是供下坡的汽車在剎車失靈的情況下避險.一輛質(zhì)量m=4×103kg的貨車在傾角為30°的連續(xù)長直下坡高速路上以18m/s的速度勻速行駛,突然汽車剎車失靈,開始加速運動,此時汽車所受到的摩擦和空氣阻力共為車重的0.2倍.在加速前進了96m后,貨車平滑沖上了傾角為37°的碎石鋪成的避險車道,已知貨車在該避險車道上所受到的摩擦阻力共車重的0.8倍.貨車的整個運動過程可視為直線運動,sin37°=0.6,g=10m/s2.求:
(1)汽車剛沖上避險車道時速度的大;
(2)要使該車能安全避險,避險車道的最小長度為多少;
(3)若避險車道足夠長,汽車在避險車道上面損失的機械能.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案