【题目】如图,用0.4m长的轻杆拴住一质量为1kg的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,小球通过最低点A时的速度大小为m/s,小球通过最高点B时杆中的弹力为零(g = 10m/s2)。求:
⑴小球通过A点时轻杆对小球的弹力;
⑵小球通过B点时的速度大小;
⑶若小球通过B点时速度大小为1m/s,轻杆对小球的弹力。
【答案】⑴60N,方向竖直向上 ⑵2m/s ⑶7.5N
【解析】
抓住小球恰好通过最高点,绳子拉力为零,结合牛顿第二定律求出A点的速度,在最低点,根据拉力和重力的合力提供向心力求出拉力的大小,根据高度求出平抛运动的时间,结合初速度和时间求出水平位移。
(1) 小球通过最低点A时,由重力和轻杆拉力的合力提供小球做圆周运动的向心力,由牛顿第二定律:
得:
代入可得:T1=60N,方向竖直向上;
(2) 小球通过最高点B时,小球重力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
代入得:v2= 2m/s;
(3) 小球通过最高点B时,v3= 1m/s<2m/s,轻杆对小球的弹力方向竖直向上
得:
代入可得:T2=7.5N。
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【题目】如图,用长为的轻绳悬挂一质量为M的沙箱,沙箱静止。一质量为m的弹丸以速度水平射入沙箱并留在其中,随后与沙箱共同摆动一小角度。不计空气阻力。对子弹射向沙箱到与其共同摆过一小角度的过程( )
A. 若保持m、v、不变,M变大,则系统损失的机械能变小
B. 若保持M、v、不变,m变大,则系统损失的机械能变小
C. 若保持M、m、不变,v变大,则系统损失的机械能变大
D. 若保持M、m、v不变,变大,则系统损失的机械能变大
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【题目】某同学用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律.
(1)通过实验得到如图乙所示的a-F图象,由图可以看出:在平衡摩擦力时,木板与水平桌面间的夹角__________(填“偏大”、“偏小”).
(2)该同学在重新平衡摩擦力后进行实验,小车在运动过程中所受的实际拉力__________(填“大于”、“小于”或“等于”)砝码和盘的总重力,为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足__________的条件.
(3)经过实验,该同学得到如图丙所示的纸带.已知打点计时器电源频率为50Hz,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点.x=xDG-xAD=__________cm.由此可算出小车的加速度a=__________m/s2(该空结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,为使带负电的点电荷q在一匀强电场中沿直线匀速由A点运动到B点,必须对该电荷施加一外力F。已知AB=0.4m, ,A点的电势,不计重力,求:
(1)该匀强电场的电场强度的大小及方向;
(2)B点的电势;
(3)点电荷q由A点运动到B的过程中电势能的变化量。
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【题目】如图所示,水平放置足够长的光滑平行金属导轨左端与电阻R连接,质量为m的金属棒ab垂直置于导轨上,导轨间存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨间距为L,不计导轨及ab棒的电阻。现使ab棒获得一定的初速度后开始向右运动。
(1)判断ab棒中感应电流的方向。
(2)ab棒运动过程中,加速度和速度如何变化?
(3)若ab棒从开始运动到停下来所滑行的距离为x,求此过程通过电阻R的电荷量。
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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势E=10V,内阻忽略不计,电阻的阻值分别为 R1=R2=20Ω、R3=10Ω,滑动变阻器的最大阻值R=40Ω,电容器的电容C=20μF,则:
(1)将滑动触头P置于ab中点,合上电键S,待电路稳定后再断开S。求断开S的瞬 间,通过R1的电流大小和方向;
(2)闭合电键S,当滑动触头P缓慢地从a点移到b点的过程中,通过导线BM的电量为多大?
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【题目】在真空中有两个等量的正电荷q1和q2,分别固定于A、B两点,DC为AB连线的中垂线,现将一正电荷q3由C点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,下列结论正确的有( )
A. 电势能逐渐减小
B. 电势能逐渐增大
C. q3受到的电场力逐渐减小
D. q3受到的电场力逐渐增大
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【题目】如图所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立气缸的活塞,使气缸悬空而静止。设活塞与缸壁间无摩擦,可以在缸内自由移动,缸壁导热性良好使缸内气体的温度保持与外界大气温度相同,则下列结论中正确的是( )
A. 若外界大气压增大,则弹簧将压缩一些
B. 若外界大气压增大,则气缸的上底面距地面的高度将增大
C. 若气温升高,则气缸的上底面距地面的高度将增大
D. 若气温升高,则活塞距地面的高度将减小
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【题目】关于电容器的概念下列说法中正确的是( )
A. 两个彼此绝缘又互相靠近的导体就可以看成是一个电容器
B. 用电源对平板电容器充电后,两板一定带有等量异种电荷
C. 电容器两极板的正对面积越大,它的电容就越小
D. 电容器两极板的距离越大,它的电容就越大
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