1.如图1甲所示,滑块与足够长的木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态.作用于滑块的水平力F随时间t变化图象如图乙所示,t=2.0 s时撤去力F,最终滑块与木板间无相对运动.已知滑块质量m=2 kg,木板质量M = 1 kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10 m/s2.求:
图1
(1)t=0.5 s时滑块的速度大小;
(2)0~2.0 s内木板的位移大小;
(3)整个过程中因摩擦而产生的热量.
答案 见解析
解析 (1)木板M的最大加速度am=μmgM=4 m/s2,滑块与木板保持相对静止时的最大拉力
Fm=(M+m)am=12 N
即F为6 N时,M与m一起向右做匀加速运动
对整体分析有:F=(M+m)a1
v1=a1t1
代入数据得:v1=1 m/s
(2)对M:0~0.5 s,x1=12a1t 21
0.5~2 s,μmg=Ma2
x2=v1t2+12a2t 22
则0~2 s内木板的位移x=x1+x2=6.25 m
(3)对滑块:
0.5~2 s,F-μmg=ma2′ 0~2 s时滑块的位移x′=x1+(v1t2+12a2′t 22)
在0~2 s内m与M相对位移Δx1=x′-x=2.25 m
t=2 s时木板速度v2=v1+a2t2=7 m/s
滑块速度v2′=v1+a2′t2=10 m/s
撤去F后,对M:μmg=Ma3 对m:-μmg=ma3′
当滑块与木板速度相同时保持相对静止,即v2+a3t3=v2′+a3′t3
解得t3=0.5 s
该段时间内,M位移x3=v2t3+12a3t 23
m位移x3′=v2′t3+12a3′t 23
相对位移Δx2=x3′-x3=0.75 m
整个过程中滑块在木板上滑行的相对位移Δx=Δx1+Δx2=3 m
系统因摩擦产生的热量Q=μmg•Δx=12 J.
2.如图2所示,以O为圆心、半径为R的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一粒子源位于圆周上的M点,可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向发射质量为m、电荷量为-q的粒子,不计粒子重力,N为圆周上另一点,半径OM和ON间的夹角为θ,且满足tanθ2=0.5.
图2
(1)若某一粒子以速率v1=qBRm,沿与MO成60°角斜向上方射入磁场,求此粒子在磁场中运动的时间;
(2)若某一粒子以速率v2,沿MO方向射入磁场,恰能从N点离开磁场,求此粒子的速率v2;
(3)若由M点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为v2,求磁场中有粒子通过的区域面积.
答案 见解析
解析 (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设轨迹半径为r1,由牛顿第二定律可得qv1B=mv 21r1
解得:r1=mv1qB=R
粒子沿与MO成60°角方向射入磁场,设粒子从区域边界P射出,其运动轨迹如图甲所示.由图中几何关系可知粒子轨迹所对应的圆心角为α=150°,
甲
方法1:故粒子在磁场中的运动时间
t=αr1v1=mαqB=5mπ6qB
方法2:粒子运动周期T=2πmBq
粒子在磁场中的运动时间t=150°360°T
得t=5mπ6qB
(2)粒子以速率v2沿MO方向射入磁场,在磁场中做匀速圆周运动,恰好从N点离开磁场,其运动轨迹如图乙,设粒子轨迹半径为r2 ,由图中几何关系可得:
r2=Rtanθ2=12R
乙
由牛顿第二定律可得
qv2B=mv 22r2
解得粒子的速度
v2=qBr2m=qBR2m
(3)粒子沿各个方向以v2进入磁场做匀速圆周运动时的轨迹半径都为r2,且不变.由图丙可知,粒子在磁场中通过的面积S等于以O3为圆心的扇形MO3O的面积S1、以M为圆心的扇形MOQ的面积S2和以O点为圆心的圆弧MQ与直线MQ围成的面积S3之和.
丙
S1=12π(R2)2=πR28
S2=16πR2
S3=16πR2-12×R×R2tan 60°=16πR2-34R2
则S=1124πR2-34R2.
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/gaosan/1318427.html
相关阅读:2019年高三物理寒假作业8(含答案和解释)