【题目】如图所示,质量分别为mA和mB的A、B两小球,分别用细线悬挂在天花板上,小球之间用轻绳相连.平衡时,两小球恰好处于同一高度,细线与竖直方向间夹角分另为θ1与θ2(θ1>θ2),此时细线的拉力分别为FA和FB,以天花板所在水平面为零势能面,两球的重力势能分别为EpA和EpB.突然剪断A、B间的轻绳,两球摆动的最大速度分别vA和vB.则( )
A. FA>FB B. mA>mB C. vA>vB D. EpA=EpB
【答案】C
【解析】
未剪断细绳时两球都处于平衡状态,由平衡条件列式比较拉力与质量的大小,重力势能的表达式EP=mgh,h是相对于参考平面的高度.两小球摆动过程中,机械能守恒,到达最低点时的速度,根据机械能守恒定律列式,分析最大速度的大小。
未剪断细绳时两球都处于平衡状态,设两球间的细绳的拉力大小为T。对A球分析受力如图所示:
由平衡条件得:T=mAgtanθ1,,同理,对B球有:T=mBgtanθ2,则得mAgtanθ1=mBgtanθ2,因θ1>θ2,则得:FA<FB,mA<mB,故AB错误;两球摆到最低点时速度最大。根据机械能守恒,对A球有:,解得:,对B球有:,解得:,由图知:LA>LB,θ1>θ2,则得:vA>vB,故C正确;以天花板所在水平面为零势能面,两球的重力势能均为负值,根据Ep=-mgh知,h相等,mA<mB,则有EpA>EpB,故D错误。所以C正确,ABD错误。
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【题目】四根相互平行的通电长直导线a、b、c、d电流均为I,如图所示放在正方形的四个顶点上,每根通电直导线单独存在时,四边形中心O点的磁感应强度都是B,则四根通电导线同时存在时O点的磁感应强度的大小和方向为( )
A. 大小为2B;
B. 大小为2B;
C. 方向向左;
D. 方向向上。
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【题目】如图所示,与纸面垂直的竖直面MN的左侧空间中存在竖直向上场强大小为E的匀强电场(上、下及左侧无界).一个质量为m、电量为q=mg/E的可视为质点的带正电小球,在t=0时刻以大小为v0的水平初速度向右通过电场中的一点P,当t=t1时刻在电场所在空间中加上一如图所示随时间周期性变化的磁场,使得小球能竖直向下通过D点,D为电场中小球初速度方向上的一点,PD间距为L,D到竖直面MN的距离DQ为L/π.设磁感应强度垂直纸面向里为正.
(1)如果磁感应强度B0为已知量,试推出满足条件时t1的表达式(用题中所给物理量的符号表示)
(2)若小球能始终在电场所在空间做周期性运动.则当小球运动的周期最大时,求出磁感应强度B0及运动的最大周期T的大小.
(3)当小球运动的周期最大时,在图中画出小球运动一个周期的轨迹.
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【题目】如图所示,导热性能良好的气缸内封有一定质量的理想气体。气缸的内部深度h=48cm,活塞质量m=1kg,活塞面积S=10cm2。活塞与气缸壁无摩擦、不漏气且不计活塞的厚度。室内的温度为27℃,当气缸放在地面上静止时,活塞刚好位于气缸的正中间,现在把气缸放在加速上升的电梯中且a=10m/s2。待封闭气体再次稳定后,求:(已知大气压恒为P=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2)
(1)缸内气体的压强P1
(2)缸中活塞到缸底的高度h0
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【题目】如图所示电路,在平行金属板M,N内部左侧中央P有一质量为m的带电粒子(重力不计)以水平速度v0射入电场并打在N板的O点.改变R1或R2的阻值,粒子仍以v0射入电场,则
A. 该粒子带正电
B. 减少R2,粒子将打在O点左侧
C. 增大R1,粒子在板间运动时间不变
D. 减少R1,粒子将打在O点左侧
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【题目】LED绿色照明技术已经走进我们的生活。某实验小组要精确测定额定电压为5V的LED灯泡正常工作时的电阻,已知该灯泡正常工作时电阻大约为500Ω,其电学符号与小灯泡电学符号相同。实验室提供的器材有
A.电流表A1(量程为60mA,内阻RA1,约为1Ω,读数记为I1)
B.电流表A2(量程为3mA,内阻RA2=20Ω,读数记为I2)
C.电压表V(量程0~15V,内阻RV=lkΩ,读数记为U)
D.定值电阻R1=980Ω
E.定值电阻R2=1980Ω
F.滑动变阻器R(0~20Ω)
G.蓄电池E(电动势为24V,内阻很小)
H.开关S,导线若干
(1)部分电路原理图如图所示,请选择合适的器材,电表1为____,电表2为____,定值电阻为____(填写器材前的字母编号)
(2)将电路图补充完整.
(3)写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式Rx=________(用巳知量和测量量表示),调节滑动变阻器滑片的位置.当表达式中的____(填字母)达到______,记下另一电表的读数代入表达式,其结果即为LED灯正常工作时的电阻.
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【题目】某“电场抛射装置”如图所示。两正对平行金属板 A、 B 竖直放置,相距为 d,两板间固定一内壁光滑的绝缘细直管 CD,细管与水平面的夹角为 37° 。一质量为 m、带电量为 +q 的小球(半径略小于细管半径)从管口 C 处无初速释放,经板间电场加速后从另一管口 D 射出,恰好水平进入到与细管处在同一竖直平面的四分之三圆弧轨道的最低点 M, M 点与 C 点的高度差也为d。重力加速度为 g, sin37°=0.6, cos37°=0.8。求:
(1)小球从管口 D 运动到 M 点所用的时间;
(2)电场力对小球做功多少?
(3)现在在四分之三圆弧轨道所在的平面内加一水平向右的匀强电场,其场强大小为2mg/q。要使小球在圆弧轨道上运动的过程中始终不脱离轨道,求圆弧轨道半径的取值范围。
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【题目】匀强磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,磁感应强度B随时间t的变化规律如图甲所示.在磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,t=0时刻磁场的方向垂直纸面向里,如图乙所示,令I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示感应电流为I1、I2、I3时金属圆环上很小一段受到的安培力,则( )
A. I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向
B. I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向
C. F1方向指向圆心,F2方向指向圆心
D. F2方向背离圆心向外,F3方向背离圆心向外
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【题目】2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播.影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道Ⅱ.在圆形轨道Ⅱ上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚.对于该过程,下列说法正确的是
A. 沿轨道I运动至B点时,需向前喷气减速才能进入轨道Ⅱ
B. 沿轨道I运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期
C. 沿轨道I运行时,在A点的加速度小于在B点的加速度
D. 在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大
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