题目内容
11.(1)物块带什么电?
(2)物块离开斜面时速度多大?
(3)斜面至少有多长?
分析 (1)带电滑块在滑至某一位置时,由于在安培力的作用下,要离开斜面.根据磁场方向结合左手定则可得带电粒子的电性.
(2)由于斜面光滑,所以小滑块在没有离开斜面之前一直做匀加速直线运动.借助于洛伦兹力公式可求出恰好离开时的速度大小.
(3)由运动学公式来算出匀加速运动的时间.由位移与时间关系可求出位移大小.
解答 解:(1)由题意可知:小滑块受到的安培力垂直斜面向上.根据左手定则可得:小滑块带负电.
(2)当物体离开斜面时,弹力为零,因此有:qvB=mgcos30°,
得:$v=\frac{mgcos30°}{qB}$=$\frac{0.1×1{0}^{-3}×10×\frac{\sqrt{3}}{2}}{5×1{0}^{-4}×0.5}=2\sqrt{3}$m/s.
(3)由于斜面光滑,物体在离开斜面之前一直做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:
mgsin30°=ma,
由匀变速直线运的速度位移公式得:v2=2ax,
解得:x=1.2m.
答:(1)物体带负电.
(2)物体离开斜面时的速度为=2$\sqrt{3}$m/s.
(3)物体在斜面上滑行的最大距离是1.2 m.
点评 本题突破口是从小滑块刚从斜面离开时,从而确定洛伦兹力的大小,进而得出刚离开时的速度大小,由于没有离开之前做匀加速直线运动,所以由运动与力学可解出运动的时间及位移.
练习册系列答案
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2.
如图甲所示,物体原静止在水平面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,最大静摩擦略大于滑动摩擦力,其加速度a随外力F变化的图象如图乙所示.根据图乙中所标出的数据可计算出( )
| A. | 物体的质量2kg | B. | 物体的质量0.5kg | ||
| C. | 物体与水平面间的动摩擦因数0.3 | D. | 物体与水平面间的动摩擦因数0.35 |
19.下列说法中正确的是( )
| A. | 高速行驶的公共汽车紧急刹车时,乘客都要向前倾倒,说明乘客具有惯性 | |
| B. | 短跑运动员最后冲刺时,速度很大,很难停下来,说明速度越大,惯性越大 | |
| C. | 物体受到的外力越大,其惯性越小,受到的外力越小,惯性越大 | |
| D. | 乒乓球的运动状态容易改变,是因为乒乓球惯性较小的缘故 |
6.
一物体在水平拉力F作用下在水平地面上由甲地出发,经过一段时间撤去拉力,滑到乙地刚好停止.其v-t图如图所示,则( )
| A. | 物体在0~t0和t0~3 t0两个段时间内,加速度大小之比3:1 | |
| B. | 物体在0~t0和t0~3 t0两个段时间内,位移大小之比1:2 | |
| C. | 物体受到得水平拉力F与水平地面摩擦力f之比3:1 | |
| D. | 物体受到得水平拉力F与水平地面摩擦力f之比2:1 |
16.
对于环绕地球做圆周运动的卫星说,它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨道半径的变化而变化,某同学根据测得的不同卫星做圆周运动的半径r与周期T关系作出如图所示图象,则可求得地球质量为(已知引力常量为G)( )
| A. | $\frac{{4{π^2}b}}{Ga}$ | B. | $\frac{{4{π^2}a}}{Gb}$ | C. | $\frac{Ga}{{4{π^2}b}}$ | D. | $\frac{Gb}{{4{π^2}a}}$ |
3.如图,两光滑小球均处于静止状态,关于他们的受力情况的说法,正确的是( )

| A. | 甲球受到3个力 | B. | 乙球受到2个力 | C. | 甲球受到2个力 | D. | 甲球受到4个力 |
20.
在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,将滑动变阻器R的滑片P从图示位置向左滑动的过程中,下列判断中正确的是( )
| A. | 电源的输出功率一定变大 | B. | 电源的效率一定变小 | ||
| C. | 电压表V的示数变大 | D. | 电流表A的示数变小 |