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如图所示,质量为M=2.0kg的小车A静止在光滑水平面上,A的右端停放有一个质量...

如图所示,质量为M=2.0kg的小车A静止在光滑水平面上,A的右端停放有一个质量为m=0.10kg带正电荷q=5.0×10-2 C的小物体B,整个空间存在着垂直纸面向里磁感应强度B=2.0T的匀强磁场.现从小车的左端,给小车A一个水平向右的瞬时冲量I=26N•s,使小车获得一个水平向右的初速度,此时物体B与小车A之间有摩擦力作用,设小车足够长,g 取10m/s2.求:
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(1)瞬时冲量使小车获得的动能Ek
(2)物体B的最大速度vm,并在v-t坐标系中画出物体B的速度随时间变化的示意图象;
(3)在A与B相互作用过程中系统增加的内能E
(1)瞬时冲量使小车获得动量,由动量与动能关系,可得动能 (2)对于AB系统,水平方向动量守恒,若不分离,判断可能达到的最大速度,而后判断此速度下的洛伦兹力与重力的关系,若重力小则应重新求解速度,之后画出图象 (3)(1)机械能的减少等于热能 (1)瞬时冲量和碰撞是一样的,由于作用时间极短,可以忽略较小的外力的影响,而且认为,冲量结束后物体B的速度仍为零,冲量是物体动量变化的原因,根据动量定理即可求得小车获得的速度,进而求出小车的动能. I=Mv,v=I/M=13m/s,Ek=Mv2/2=169J.     (2)小车A获得水平向右的初速度后,由于A、B之间的摩擦,A向右减速运动B向右加速运动,由于洛伦兹力的影响,A、B之间摩擦也发生变化,设A、B刚分离时B的速度为vB,则: BqvB=mg,即vB=mg/Bq=10m/s 若A、B能相对静止.设共同速度为v 由Mv=(M+m)v,解得 v=12.38m/s 因vB<v,说明A、B在没有达到共同速度前就分离了, 所以B的最大速度为vB=10m/s. 物块B的v-t图象如下 (3)由于洛伦兹力的影响,A、B之间的摩擦力逐渐减少,因此无法用Q=fs求摩擦产生的热量,只能根据机械能的减少等于内能的增加来求解. 由于B物体在达到最大速度时,两个物体已经分离,就要根据动量守恒定律求这时A的速度,设当物体B的速度最大时物体A的速度为vA A、B系统水平方向动量守恒:Mv=MvA+mvB ∴vA=(Mv-mvB)/M=12.5m/s Q=△E=Mv2/2-MvA2/2-mvB2/2=7.75J           答:(1)小车的动能169J.(2)B的最大速度为vB=10m/s.图象 (3)系统增加的内能7.75J
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考点分析:
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可供选择的不同阻值的定值电阻器R3
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②在图(乙)所示的电路中,为了便于实验的调节,滑动变阻器R1应选______
(选填:“滑动变阻器A”或“滑动变阻器B”).为了保证实验操作过程的安全(即使滑动变阻器R1的阻值调为0,也不会烧坏电流表),并便于实验调节,定值电阻器R3的阻值应选______(填选项前的字母).
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③利用图(甲)所示的电路,闭合S1之后进行测量时,需要记录的实验数据有(同时用设定的字母表示)______
1
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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