题目
题型:不详难度:来源:
(1)求棒EF下滑过程中的最大速度;
(2)求恒力F刚推棒EF时棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出发又回到BD端的整个过程中,电阻R上有多少电能转化成了内能?
答案
BLv |
R+r |
根据牛顿第二定律:Mgsinθ-F安=Ma
当a=0时速度达到最大值vm,即:vm=
Mg(R+r)sinθ |
B2L2 |
(2)根据牛顿第二定律:F-Mgsinθ=Ma
得 a=
F-Mgsinθ |
M |
(3)棒先向上减速至零,然后从静止加速下滑,在滑回BD之前已达最大速度vm开始匀速.
设EF棒由BD从静止出发到再返回BD过程中,转化成的内能为△E.根据能的转化与守恒定律:
Fs-△E=
1 |
2 |
△E=Fs-
1 |
2 |
Mg(R+r)sinθ |
B2L2 |
△ER=
R |
R+r |
RM |
2(R+r) |
Mg(R+r)sinθ |
B2L2 |
答:(1)棒EF下滑过程中的最大速度为
Mg(R+r)sinθ |
B2L2 |
(2)恒力F刚推棒EF时棒的加速度为a=
F-Mgsinθ |
M |
(3)棒EF自BD端出发又回到BD端的整个过程中,电阻R上有
R |
R+r |
RM |
2(R+r) |
Mg(R+r)sinθ |
B2L2 |
核心考点
试题【如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为L,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,.AC端连有】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
某同学在计算A物块沿斜面上滑的时间时,解题方法如下:
运用动能定理求B物块落地时A物块的速度v.
mgh(1-sinθ-μcosθ)=
mv2 |
2 |
运用牛顿第二定律求A的加速度a.
mg (1-sinθ-μcosθ)=ma,从中解出a;
A物块沿斜面上滑的时间t=
v |
a |
你认为该同学的解法是否有错?如有错误请指出错在哪里,并列出相应正确的求解表达式(不必演算出最后结果).
(1)该匀强电场的场强;
(2)从开始运动到第5s末带电物体所运动的路程;
(3)若第6s末突然将匀强电场的方向变为+y轴方向,场强大小保持不变,在0~8s内带电物体电势能的增量.
(1)B经过多长时间就要与C脱离.
(2)B在与C脱离前的运动过程中系统电势能减少了4.0625J,求外力F对物体做功为多少?
(1)求物体开始受的水平拉力F?
(2)物体运动全过程用v-t图象表示,并画在坐标纸上.
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