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【题目】如图所示,质量相同的AB两球用细线悬挂于天花板上且静止不动.两球间是一个轻质弹簧,如果突然剪断悬线,则在剪断悬线瞬间A球加速度为_____B球加速度为_____

【答案】2g 0

【解析】

悬线剪断前,以两球为研究对象,求出悬线的拉力和弹簧的弹力.突然剪断悬线瞬间,弹簧的弹力没有来得及变化,分析瞬间两球的受力情况,由牛顿第二定律求解加速度.

设两球质量为m。悬线剪断前,以B为研究对象可知:弹簧的弹力Fmg,以AB整体为研究对象可知悬线的拉力为2mg;剪断悬线瞬间,弹簧的弹力不变,Fmg,根据牛顿第二定律得,对Amg+FmaA,又Fmg,得aA2g,对BFmgmaBFmg,解得aB0

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,空间中存在正交的匀强电场E和匀强磁场B(匀强电场水平向右),在竖直平面内从a点沿ab、ac方向抛出两带电小球(不考虑两带电球的相互作用,不计空气阻力,两球电量始终不变),关于小球的运动,下列说法正确的是( )

A. 只有沿ab抛出的带电小球才可能做直线运动

B. 沿ab做直线运动的小球带正电,可能做匀加速运动

C. 沿ac做直线运动的小球带负电,且一定是匀速运动

D. 两小球在运动过程中机械能均守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为

mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.

1)若滑块从水平轨道上距离Bs3RA点由静止释放,滑块到B点时速度为多大?

2)求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;

3)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.

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【题目】一物体m受到一个撞击力后沿不光滑斜面向上滑动,如图所示,在滑动过程中,物体m受到的力是: ( )

A. 重力、沿斜面向上的冲力、斜面的支持力

B. 重力、沿斜面向下的滑动摩擦力、斜面的支持力

C. 重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的滑动摩擦力

D. 重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的摩擦力、斜面的支持力

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【题目】图中虚线1234为间距相等且平行的等差等势面。一带正电的粒子(重力不计)只在电场力的作用下从a点运动到b点,轨迹如图中实线所示。下列说法中正确的是

A. 等势面1电势最低

B. 粒子从a运动到b的过程中加速度不变

C. 粒子从a运动到b,电势能增加

D. 粒子从a运动到b的过程中电势能与动能之和不变

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【题目】在水平轨道上直线运动的车厢里,用细绳悬吊一个小球A,当车厢匀速运动时,悬线保持竖直方向.若发现悬线变得倾斜,如图所示,则下述说法中正确的是(

A. 车的加速度方向向右

B. 车的加速度方向向左

C. 车一定做匀加速运动

D. 车一定 做匀减速运动

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【题目】如图所示,在倾角为θ = 30o 的光滑斜面的底端有一个固定挡板D,小物体C靠在挡板D上,小物体BC用轻质弹簧拴接。当弹簧处于自然长度时,BO点;当B静止时,BM点, 已知OM = l。在P点还有一小物体A,使A从静止开始下滑,AB相碰后一起压缩弹簧。A第一次脱离B后最高能上升到N点,且ON = 1.5lB向上运动时还会拉伸弹簧,能使C物体刚好能脱离挡板D。已知ABC的质量都是m,重力加速度为g。已知弹性势能与形变量大小有关。试求:

(1)弹簧的劲度系数;

(2)弹簧第一次恢复到原长时小物体B的速度大小;

(3)MP两点之间的距离。

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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,波速为5m/s,t=0时刻的波形如图所示,此时刻质点Q位于波峰,质点P沿y轴负方向运动,经过0.ls质点P第一次到达平衡位置,则下列说法正确的是_______

A.这列波的周期是1.2s

B.该波沿x轴负方向传播

C.x=3.5m处的质点与P点振动的位移始终相反

D.P点的横坐标为x=2.5m

E.Q点的振动方程为

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【题目】如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧ⅠⅡ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BCL1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ。已知AB长度是BC长度的

(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;

(2)求磁场的宽度L;

(3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值。

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