解得:
a=2.5m/s2 2
由运动学公式:
1x?v1t?at2
2解得:
t= 0.4s 2
(3)滑块最终停在D点有两种可能
a.滑块恰好能从C点滑到D点,则有:
mgxsin???11mgxcos??0?2mv2
代入得: ?1?1 2
b.滑块在斜面CD和水平地面间多次反复运动,最终静止于D点。
mgsin???2mgcos?
解得
?2?0.75 2
综上,μ的取值范围为??1或??0.75 1 15.(1)
(2)
(3)2L<x<4L及(3+
)L<x≤6L
(1)由题意知,粒子在边界距d点L处离开磁场,半径 1
由 1 1 得
1
(2) 如图,轨迹1为打在下板最长时间对应轨迹 2
(3)①打到下板面最右端的粒子轨迹与板下表面相切,如图轨迹1:
切点E离y轴距离为xE=2L 1 ∴下表面不能打到的区域2L<x≤6L 1 ②打到上极板面,存在两个临界情况:如图轨迹2所示, 与收集板左端点相交,上极板粒子达到的最近点F,由几何关系: R2 -(R-L)=(2L)2 得:R=2.5L
xF=R+(R-L)=4L 2
如图轨迹3所示,与磁场上边界相切,上极板粒子达到的最远点G, 轨迹半径:R=3L
xG=(3+
)L 2
)L<x≤6L 1
故,粒子收集不到的区域为:2L<x<4L及(3+
16.(17分)(1)安培力大小2mg,方向沿斜面向上(2)Q?47mgL7(3)t?322L g(1)线框开始时沿斜面做匀加速运动,根据机械能守恒有:
mgLsin30??则线框进入磁场时的速度:
12mv 2v?2gsin30?L?gL 1
线框ab边进入磁场时产生的电动势:
E=BLv 线框中电流:
I?ab边受到的安培力
E R
B2L2v 1 F?BIL?R线框匀速进入磁场,则有:
B2L2v 1 mgsin30??Rab边刚越过PQ时,cd也同时越过了MN,则线框上产生的电动势:
E'=2BLv 1
线框所受的安培力变为:
4B2L2vF??2BI?L??2mg 1
R
4B2L2v? 1 mgsin30??R解得:
v??(2)根据能量守恒定律有:
v?4gL 1 411mgsin30??2L?mv2?mv?2?Q 2
22解得:
Q?47mgL 2 32L 1 v(3)线框ab边在上侧磁场中运动的过程所用的时间:
t1?设线框ab通过PQ后开始做匀速时到EF的距离为x0,由动量定理可知:
mgsin30?t2?2BLIt2?mv??mv 1
其中:
I?联立以上两式解得:
2BL?L?x0?t2R
t2?4?L?x0?v?3v 2 2g线框ab在下侧磁场匀速运动的过程中,有:
t3?x04x0? 1 v?v(或者用平均感应电动势推出It=Bql也同样给分)
所以线框穿过上侧磁场所用的总时间为:
t?t7L1?t2?t3?2g 1
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