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如图所示,光滑绝缘水平桌面上固定一绝缘挡板P,质量分别为mA和mB的小物块A和B...

如图所示,光滑绝缘水平桌面上固定一绝缘挡板P,质量分别为mA和mB的小物块A和B(可视为质点)分别带有+QA和+QB的电荷量,两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过定滑轮,一端与物块B连接,另一端连接轻质小钩.整个装置处于正交的场强大小为E、方向水平向左的匀强电场和磁感应强度大小为B、方向水平向里的匀强磁场中.物块A,B开始时均静止,已知弹簧的劲度系数为K,不计一切摩擦及AB间的库仑力,物块A、B所带的电荷量不变,B不会碰到滑轮,物块A、B均不离开水平桌面.若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可使物块A对挡板P的压力为零,但不会离开P,则
(1)求物块C下落的最大距离;
(2)求小物块C下落到最低点的过程中,小物块B的电势能的变化量、弹簧的弹性势能变化量;
(3)若C的质量改为2M,求小物块A刚离开挡板P时小物块B的速度大小以及此时小物块B对水平桌面的压力.

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(1)要正确求出C下落的最大距离,关键是正确分析当达到最大距离时系统中各个物体的状态,开始由于A受水平向左的电场力以及弹簧的弹力作用,A被挤压在挡板P上,当B向右运动弹簧恢复原长时,A仍然与挡板之间有弹力作用,当B继续向右运动时,弹簧被拉长,当弹簧弹力大小等于A所受电场力时,A与挡板之间弹力恰好为零,此时B、C的速度也恰好为零,即C下落距离最大,注意此时A处于平衡状态,而B、C都不是平衡状态. (2)依据电场力做功即可求出小物块B的电势能的变化量,B、C一起运动过程中,初末速度均为零,B电势能增大,C重力势能减小,依据功能关系即可求出弹簧弹性势能变化量. (3)对系统根据功能关系有:当小物块A刚离开挡板P时,C重力势能减小量等于B电势能和弹簧弹性势能以及B、C动能变化量之和;B球在竖直方向合外力为零,因此对B球正确进行受力分析即可求出小物块对水平面的压力. 【解析】 (1)开始时弹簧的形变量为x1, 对物体B由平衡条件可得:kx1=QBE 设A刚离开挡板时, 弹簧的形变量为x2, 对物块B由平衡条件可得:kx2=QAE 故C下降的最大距离为: (2)物块C由静止释放下落h至最低点的过程中, B的电势能增加量为: 由能量守恒定律可知: 物块由静止释放至下落h至最低点的过程中, c的重力势能减小量等于 B的电势能的增量和弹簧弹性势能的增量 即:Mgh=QBEh+△E弹 解得: 故小物块C下落到最低点的过程中,小物块B的电势能的变化量为,弹簧的弹性势能变化量为 (3)当C的质量为2M时, 设A刚离开挡板时B的速度为V, 由能量守恒定律可知: 解得A刚离开P时B的速度为: 因为物块AB均不离开水平桌面, 设物体B所受支持力为NB1,所以对物块B竖直方向受力平衡: mBg=NB1+QBvB 由牛顿第三定律得:NB=NB1 解得: 故小物块A刚离开挡板P时小物块B的速度大小为:,此时小物块B对水平桌面的压力为:.
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考点分析:
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电压表V (量程3V的理想电压表)
电阻箱R(调节范围0-99.99Ω,)
定值电阻R  (阻值等于2.00Ω)
导线若干,电键S个.
(1)将图所示的实物连接成实验电路   
(2)闭合开关,调节电阻箱的阻值R.读出电压表相应的示数U,如图3所示,为了比较准确方便的得出实验结论,现用作图法处理数据,图线纵坐标表示电压表读数U,则图线的横坐标应选用   
A.R       B.l/R
C.U/R       D.R/U
(3)根据表中数据以及第二问中选取的横坐标,某同学选取合适的标度作出了图2中所示的图线(其中横轴的物理含义和标度未标出),则由图线可得:E=    V; r=    Ω.(保留两个有效数字)manfen5.com 满分网 查看答案
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(1)下表记录的是该同学测出的8个值:
代表符号LL1L2L3L4L5L6L7
刻度数值/cm1.703.405.106.858.6010.3012.1014.05
根据表中数据,用“逐差法”计算出每增加50g砝码时弹簧平均伸长量的数值为L=manfen5.com 满分网=     cm.
(2)根据以上数据,求出弹簧的劲度系数k=    N/m.(g取9.8m/s2
Ⅱ)现要测量某电源的电动势和内阻,备有以下器材:
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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