题目内容
7.如图所示,倾角为θ的斜面处于竖直向下的匀强电场中,在斜面上某点以初速度为v0水平抛出一个质量为m的带正电小球,小球在电场中受到的电场力与小球所受的重力相等.设斜面足够长,地球表面重力加速度为g,不计空气的阻力,求:(1)小球落到斜面所需时间t;
(2)小球从水平抛出至落到斜面的过程中电势能的变化量△E.
分析 (1)小球水平抛出后,由于所受电场力与重力均为恒力,小球做类平抛运动,根据牛顿第二定律求出加速度,运用运动的分解法,由运动学公式和水平位移与竖直位移的关系求解时间;
(2)从水平抛出至落到斜面的过程中,小球的电势能变化量等于电场力做功,由运动学公式求出竖直位移大小y,由W=qEy求解电势能的变化量.
解答 解:(1)小球做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律得
qE+mg=ma,qE=mg,得a=2g
水平方向:x=v0t
竖直方向:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
又$\frac{y}{x}=tanθ$
联立上四式得:t=$\frac{{v}_{0}tanθ}{g}$
(2)由上得y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{{v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ}{g}$
电场力做功为W=qEy=mg•$\frac{{v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ}{g}$=m${v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ$
故电势能的变化量△Ep=-W=-m${v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ$
答:(1)小球落到斜面所需时间t为$\frac{{v}_{0}tanθ}{g}$
(2)小球从水平抛出至落到斜面的过程中电势能的变化量△E为-m${v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ$
点评 本题是类平抛运动,其研究方法与平抛运动相似,关键掌握如下的分解方法:水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动.
练习册系列答案
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17.物体作斜抛运动,当到达最高点时( )
A. | 速度为零,加速度不为零 | B. | 速度不为零,加速度为零 | ||
C. | 速度和加速度都不为零 | D. | 速度为零,加速度为零 |
18.物体受到两个力F1和F2的作用,F1=6N,F2=9N,则它们的合力F的数值范围是( )
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15.如图所示,在一矩形区域内,不加磁场时,不计重力的带电粒子以某初速度垂直左边界射入,穿过此区域的时间为t,若加上磁感应强度为B、垂直纸面向外的匀强磁场,带电粒子仍以原来的初速度入射,粒子飞出磁场时偏离原方向60°,利用以上数据可求出( )
A. | 带电粒子的比荷 | |
B. | 带电粒子在磁场中运动的时间 | |
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D. | 带电粒子在磁场中做圆周运动的半径 |
2.某交流发电机线圈电阻为0.4Ω,给灯泡提供如图所示的正弦式交变电流.下列说法中正确的是( )
A. | 交变电流的频率为0.02Hz | |
B. | 交变电流的瞬时表达式为i=5cos50πt(A) | |
C. | 在t=0.01s时,穿过交流发电机线圈的磁通量最大 | |
D. | 发电机线圈产生的热功率为5W |
12.如图所示,一根跨过光滑定滑轮的轻绳,两端各有一杂技演员(可视为质点),a站在滑轮正下方的地面上,b从图示的位置由静止开始向下摆动,运动过程中绳始终处于伸直状态,当演员b摆至最低点时,a刚好对地面无压力,则演员a的质量与演员b的质量之比为( )
A. | 1:1 | B. | 2:1 | C. | 3:1 | D. | 4:1 |
19.如图所示,理想变压器的副线圈上接有两个相同的灯泡L1和L2,输电线的电阻忽略不计.当开关S断开时,灯泡L1正常发光.保持输入电压U1不变,当开关S接通时,下列说法中正确的是( )
A. | 副线圈两端的输出电压U2减小 | B. | 副线圈中的电流I2减小 | ||
C. | 原线圈中的电流I1增大 | D. | 原线圈的输入功率增大 |
10.如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P栓接,另一端与置于足够高的光滑水平桌面上的物体A相连,物体A右端通过一轻质细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连,开始时托住物体B,让物体A处于静止且细线恰好伸直,然后由静止释放物体B,直至物体B获得最大速度.忽略滑轮的质量,下列有关该过程的分析中正确的是( )
A. | B物体重力势能的减少量等于细线拉力对B物体所做的功 | |
B. | B物体机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量 | |
C. | A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于B物体机械能的减少量 | |
D. | A物体动能的增加量等于弹簧弹力与细线拉力对A物体做功的代数和 |