题目内容
4.(1)物体A、B处于静止状态时物体B、C间的距离;
(2)从物体B开始下落到与物体C碰撞的过程中,电场力对物体B所做的功.
分析 (1)开始时刻,物体A、B均保持静止,分别受力分析后根据平衡条件列式后联立求解即可;
(2)BC碰撞后,物体A上升过程是匀减速直线运动,根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据运动学公式求解BC碰撞前的速度;物体B下降过程,对A、B整体由功能关系列式求解电场力对物体B所做的功.
解答 解:(1)开始时,A、B均静止,设物体B、C间的距离为l1,由平衡条件有:
对A:T=mgsinθ+μmgcosθ
对B:T=$\frac{k{q}^{2}}{{l}_{1}^{2}}+\frac{mg}{2}$
解得:l1=$\frac{l}{2}$
(2)B、C相碰后,A将做匀减速运动,由牛顿第二定律有:
mgsinθ+μmgcosθ=ma
由运动公式有:
0-${v}_{m}^{2}$=-2a(l-l1)
解得:${v}_{m}=\sqrt{gl}$
物体 B下降过程对A、B整体由功能关系有:
${W}_{电}+\frac{1}{2}mg{l}_{1}-(mgsinθ+μmgcosθ){l}_{1}$=$\frac{1}{2}$(m+$\frac{1}{2}m$)${v}_{m}^{2}$
解得:W电=mgl
答:(1)物体A、B处于静止状态时物体B、C间的距离为$\frac{l}{2}$;
(2)从物体B开始下落到与物体C碰撞的过程中,电场力对物体B所做的功为mgl.
点评 本题关键是明确物体A、B的受力情况、运动情况和能量转化情况,结合牛顿第二定律、运动学公式和功能关系列式求解,基础题目.
| A. | 两个小球之间的距离变大 | B. | 推力F变大 | ||
| C. | 地面对小球B的支持力不变 | D. | 竖直墙面对小球A的弹力变大 |
| A. | 19世纪60年代,麦克斯韦预言了电磁波的存在,并指出光也是一种电磁波 | |
| B. | 杨氏双缝干涉实验证明了光是一种波 | |
| C. | 如果光从介质a射向介质b发生了全反射,则光在介质a中的传播速度一定大于在介质b中的传播速度 | |
| D. | 如果光射入和射出玻璃砖的两个平面是平行的,那么射出玻璃砖的光线相对于入射光产生了侧移,并且入射角越大侧移越大 |
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | B. | $\sqrt{3}$ | ||
| C. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | D. | 条件不足,无法确定 |
| A. | 电流表读数变小,电压表读数变大 | B. | 小灯泡L变暗 | ||
| C. | 电源的总功率变大 | D. | 电容器C上电荷量减小 |
| A. | 折射率:na>nb | |
| B. | 速度:va<vb | |
| C. | 频率:fa<fb | |
| D. | a、b两束单色光通过同一双缝干涉装置a光条纹间距比b光条纹间距大 | |
| E. | a光的波长比b光的波长短 |
| A. | 若元件的载流子是自由电子,则D侧面电势高于C侧面电势 | |
| B. | 若元件的载流子是自由电子,则C侧面电势高于D侧面电势 | |
| C. | 在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直 | |
| D. | 在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平 |