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(2010?徐匯區(qū)二模)如圖所示,可視為質點的三物塊A、B、C放在傾角為θ=30°、長為L=2m的固定斜面上,三物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=
7
3
80
,A與B緊靠在一起,C緊靠在固定擋板上,其中A為不帶電的絕緣體,B、C所帶電荷量分別為qB=+4.0×10-5C、qC=+2.0×10-5C且保持不變,A、B的質量分別為mA=0.80kg、mB=0.64kg.開始時三個物塊均能保持靜止狀態(tài),且此時A、B兩物體與斜面間恰無摩擦力作用.如果選定兩點電荷在相距無窮遠處的電勢能為零,則相距為r時,兩點電荷具有的電勢能可表示為EP=k
q1q2
r
.為使A在斜面上始終做加速度為a=1.5m/s2的勻加速直線運動,現(xiàn)給A施加一平行于斜面向上的力F,已知經過時間t0后,力F的大小不再發(fā)生變化.當A運動到斜面頂端時,撤去外力F.(靜電力常量k=9.0×109N?m2/C2,g=10m/s2)求:
(1)未施加力F時物塊B、C間的距離;
(2)t0時間內A上滑的距離;
(3)t0時間內庫侖力做的功;
(4)在A由靜止開始到運動至斜面頂端的過程中,力F對A做的總功.
分析:(1)未施加力F時,A、B處于靜止狀態(tài),合力為零,根據(jù)平衡條件和庫侖定律求解物塊B、C間的距離.
(2)給A施加力F后,A、B沿斜面向上做勻加速直線運動,C對B的庫侖斥力逐漸減小,A、B之間的彈力也逐漸減小,經過時間t0物體A、B分離時,它們之間的彈力變?yōu)榱,根?jù)牛頓第二定律和庫侖定律結合可求出t0時間內A上滑的距離.
(3)t0時間內庫侖力做的功等于B的電勢能的變化,根據(jù)功能關系求解.
(4)對系統(tǒng)運用動能定理,求出變力F對物體做功;再由牛頓第二定律與功的表達式,求出恒力F對物體做的功,最后兩者之和即為力F對物塊A做的總功.
解答:解:(1)未施加力F時,A、B、C處于靜止狀態(tài)時,設B、C間距離為L1,則 C對B的庫侖斥力:
F0=
kqCqB
L
2
1

以A、B為研究對象,根據(jù)力的平衡:F0=(mA+mB)gsin30°
聯(lián)立解得:L1=1.0m
(2)給A施加力F后,A、B沿斜面向上做勻加速直線運動,C對B的庫侖斥力逐漸減小,A、B之間的彈力也逐漸減。涍^時間t0,B、C間距離設為L2,A、B兩者間彈力減小到零,此后兩者分離,力F變?yōu)楹懔Γ畡tt0時刻C對B的庫侖斥力為:F1=k
qCqB
L
2
2
…①
以B為研究對象,由牛頓第二定律有:
F1-mBgsin30°-μmBgcos30°=mBa…②
聯(lián)立①②解得:L2=1.2m
則t0時間內A上滑的距離:△L=L2-L1=0.2m
(3)設t0時間內庫侖力做的功為W0,由功能關系有:
W0=k
qCqB
L1
-k
qCqB
L2
代入數(shù)據(jù)解得:W0=1.2J…③
(4)設在t0時間內,末速度為v1,力F對A物塊做的功為W1,由動能定理有:
 W1+W0+WG+Wf=
1
2
(mA+mB
v
2
1
…④
而 WG=-(mA+mB)g?△Lsin30°…⑤
Wf=-μ(mA+mB)g?△Lcos30°…⑥
又A做勻加速運動,則有:
v
2
1
=2a△L…⑦
由③~⑦式解得:E1=1.05J
經過時間t0后,A、B分離,力F變?yōu)楹懔,對A由牛頓第二定律有:
  F-mAgsin30°-μmAgcos30°=mAa…⑧
力F對A物塊做的功:W2=F(L-L2)…⑨
由⑧⑨式代入數(shù)據(jù)得:W2=5J
則力F對A物塊做的功:W=W1+W2=6.05J
答:
(1)未施加力F時物塊B、C間的距離為1m:
(2)t0時間內A上滑的距離是0.2m;
(3)t0時間內庫侖力做的功是1.2J;
(4)力F對A物塊做的總功為6.05J.
點評:本題的設計屬于陳題翻新.本題與含有彈簧的問題類似,用電勢能代替彈性勢能,保留重力的分立代替原重力.考查功能很直接:一是考查學生能否用熟悉的方法解決相似問題的能力,二是能否綜合應用幾乎全部力學規(guī)律(勻變速運動、牛頓第二定律、能量守恒定律)解決問題,不失為一道立意鮮明難度適當?shù)暮玫木C合題.
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