如圖(一)所示的豎直平面內(nèi)有范圍足夠大、水平向右的勻強電場,一絕緣軌道由兩段直桿和一半徑為R的半圓環(huán)組成,固定在紙面所在的豎直平面內(nèi).直桿MN、PQ水平且足夠長,MNAP段是光滑的(其中A點是半圓環(huán)的中點),PQ段是粗糙的.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、帶電+q的小環(huán)甲(可視為質(zhì)點)套在MN桿上,它所受電場力為其重力的0.5倍.
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(1)將小環(huán)甲從N點左側(cè)8R處由靜止開始釋放,如圖(一),且知小環(huán)甲與直桿PQ間的動摩擦因數(shù)為μ(μ>0.5,且最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等),求小環(huán)甲在水平桿PQ上通過的路程.
(2)若另一質(zhì)量也為m、不帶電的絕緣小環(huán)乙(視為質(zhì)點)套在MN桿上的N點,如圖(二),現(xiàn)從NM桿上的D點由靜止釋放小環(huán)甲,小環(huán)甲此后與乙碰撞時間極短,且碰后瞬間兩者速度相同但不粘連,乙環(huán)沿NAP運動到P點時剛好停止,求DN間的距離x0
分析:(1)由于小環(huán)與PQ間的動摩擦因數(shù)μ>0.5,所以小環(huán)最終速度為零,應用能量的轉(zhuǎn)化與守恒定律,可求解.
(2)由動能定律表示出碰撞前甲的速度,碰撞后對AB游動量守恒、動能定理列式,最后乙剛好到達P點,對乙應用機械能守恒,聯(lián)立可求解.
解答:解:(1)因為μ>0.5,甲在PQ上運動s停下時,由于電場力小于摩擦力,將不再運動,對整個運動過程,由動能定理:qE?8R-mg?2R-qE?s-?μmgs=0
得:s=
2R
0.5+μ
=
4R
1+2μ

(2)甲、乙在N點碰撞前,設(shè)甲的速度為v,甲從D點到N點,由動能守理有:qEx0=
1
2
mv2

設(shè)甲、乙在N點碰撞后的速度為vN,由動量守恒守律有:
mv=2mvN
甲、乙整體從N點到A點,由動能定理有:-2mgR+qER=
1
2
?2m?
v
2
A
-
1
2
?2m?
v
2
N

碰后甲乙共同運動到A點分離,由乙剛好能達到P點,從A到P,對乙由機械能守恒定律:mgR=
1
2
m
v
2
A

由已知  qE=0.5mg
聯(lián)立以上各式得:x0=14R
答:(1)小環(huán)甲在水平桿PQ上通過的路程是
4R
1+2μ

(2)DN間的距離為14R.
點評:運用動能定理解題需合適地選取研究的過程,根據(jù)動能定理、機械能守恒,列出表達式求解.
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(1)每個物塊的質(zhì)量.
(2)從t1到t2,BC粘合體對彈簧做的功多大?
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A、此振動系統(tǒng)的固有頻率約為3HzB、此振動系統(tǒng)的固有頻率約為0.25HzC、若圓盤勻速轉(zhuǎn)動的周期增大,系統(tǒng)的振動頻率不變D、若圓盤勻速轉(zhuǎn)動的周期增大,共振曲線的峰值將向右移動

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(1)將小環(huán)甲從N點左側(cè)1. 6m處由靜止開始釋放,如圖(一),且知小環(huán)甲與直桿PQ間的動摩擦因數(shù)為0. 5,且最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,求小環(huán)甲在水平桿PQ上通過的路程。

(2)若另一質(zhì)量也為m、不帶電的絕緣小環(huán)乙(視為質(zhì)點)套在MN桿上的N點,如圖(二),現(xiàn)從NM桿上的D點由靜止釋放小環(huán)甲,小環(huán)甲此后與乙碰撞時間極短,且碰后瞬間兩者速度相同但不粘連,乙環(huán)沿NAP運動到P點時剛好停止,求DN間的距離x0

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如圖(一)所示的豎直平面內(nèi)有范圍足夠大、水平向右的勻強電場,一絕緣軌道由兩段直桿和一半徑為R的半圓環(huán)組成,固定在紙面所在的豎直平面內(nèi)。直桿MN、PQ水平且足夠長,MNAP段是光滑的(其中A點是半圓環(huán)的中點),PQ段是粗糙的。現(xiàn)有一質(zhì)量為m、帶電+q的小環(huán)甲(可視為質(zhì)點)套在MN桿上,它所受電場力為其重力的0.5倍。
   (1)將小環(huán)甲從N點左側(cè)8R處由靜止開始釋放,如圖(一),且知小環(huán)甲與直桿PQ間的動摩擦因數(shù)為μ(μ>0.5,且最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等),求小環(huán)甲在水平桿PQ上通過的路程.

   (2)若另一質(zhì)量也為m、不帶電的絕緣小環(huán)乙(視為質(zhì)點)套在MN桿上的N點,如圖(二),現(xiàn)從NM桿上的D點由靜止釋放小環(huán)甲,小環(huán)甲此后與乙碰撞時間極短,且碰后瞬間兩者速度相同但不粘連, 乙環(huán)沿NAP運動到P點時剛好停止,求DN間的距離x0。

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