题目内容

【题目】如图所示,质量为5.0kg的小车以2.0m/s的速度在光滑的水平面上向左运动,小车上AD部分是表面粗糙的水平轨道,DC部分是 光滑圆弧轨道,整个轨道都是由绝缘材料制成的,小车所在空间内有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度大小E为50N/C,磁感应强度大小B为2.0T.现有一质量为2.0kg、带负电且电荷量为0.10C的滑块以10m/s向右滑入小车,当滑块运动到D点时相对地面的速度为5m/s,计算结果保留两位有效数字,求:

(1)滑块从A到D的过程中,小车、滑块组成的系统损失的机械能.
(2)如果滑块刚过D点时对轨道的压力为76N,求圆弧轨道的半径r.
(3)当滑块通过D点时,立即撤去磁场,要使滑块不冲出圆弧轨道,求此圆弧的最大半径.

【答案】
(1)解:设滑块运动到D点时的速度大小为v1,小车在此时的速度大小为v2

滑块从A运动到D的过程中系统动量守恒,以向右为正方向,有:mv0﹣Mv=mv1+Mv2

代入数据解得v2=0

则小车跟滑块组成的系统的初机械能

小车跟滑块组成的系统的末机械能

代入数据解得:E1=110J,E2=25J

小车与滑块组成的系统损失的机械能△E=E1﹣E2

代入数据解得:△E=85J

答:滑块从A到D的过程中,小车、滑块组成的系统损失的机械能为85J;


(2)解:设滑块刚过D点时,受到轨道的支持力为N,则由牛顿第三定律可得N=76N

由牛顿第二定律可得

代入数据解得:r=1m

答:如果滑块刚过D点时对轨道的压力为76N,圆弧轨道的半径为1m;


(3)解:设滑块沿圆弧轨道上升到最大高度时,滑块与小车具有共同的速度v3

则由动量守恒定律可得mv1=(M+m)v3

代入数据解得:

设圆弧轨道的最大半径为R

则由能量守恒关系,有:

代入数据解得:R=0.71m

答:当滑块通过D点时,立即撤去磁场,要使滑块不冲出圆弧轨道,此圆弧的最大半径为0.71m.


【解析】(1)滑块从A到D的过程中,小车、滑块系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,可求出滑块到达D点时车的速度,系统损失的机械能等于系统动能的减小.
(2)滑块通过D时受到重力、支持力、电场力和洛伦兹力,沿半径方向的合力提供向心力,根据牛顿第三定律说明压力大小等于支持力大小,然后写出动力学方程即可求出轨道半径;
(3)要使滑块不冲出圆弧轨道,滑块沿圆弧轨道上升到最大高度时,滑块与小车具有共同速度v,根据动量守恒定律和能量的转化与守恒定律求得结果.

【考点精析】解答此题的关键在于理解动量守恒定律的相关知识,掌握动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变.

练习册系列答案
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【题目】给你两个弹簧测力计,一根橡皮条,一张白纸,细绳套(两个),三角板(两个),方木板等按课本要求做《探究求合力的方法》实验,实验中主要步骤有:

A.只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点拉至O点,记下弹簧测力计的读数和细绳的方向,按同标度做出这个拉力F 的图示;

B.用铅笔描下O点的位置和两条细绳套的方向,并记下________________;

C.比较一下,力F′与用平行四边形定则求出的合力F大小和方向是否在误差允许范围内相同.

D.用两只弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,让结点到达某一位置O

E.把白纸钉在木板上,并将橡皮条的一端固定在木板上的A点,让两根细绳套拴在橡皮条的另一端(结点)

F.用铅笔和刻度尺从力的作用点(位置O)沿着两绳套的方向画直线,按选定的标度作出这两只弹簧测力计的拉力F1F2的图示,以F1F2为邻边利用刻度尺和三角板作平行四边形,过O点画平行四边形的对角线,即为合力F的图示.

G. 改变两个力F1F2的大小和夹角,再重复实验两次.

1)将上述步骤B补充完整,并按实际操作的先后顺序填在后面:_________________

2(单选题)本实验采用的科学方法是_____

A理想实验法(B)等效替代法

C)控制变量法(D)建立物理模型法

3)(多选题)关于本实验下列说法正确的有_____

A)两个分力F1F2的大小要尽量大些

B)两个分力F1F2间夹角要尽量大些

C拉橡皮筋时,弹簧测力计、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行

D弹簧测力计使用前要调零

4)在本实验中,用F表示理论合力,F表示实验测出的合力,则下面的两个图中,比较符合实验事实的是 _______

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