【题目】如图所示,在光滑杆AB的B端固定一根劲度系数为k、原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接,OO′为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ.则:
(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大时弹簧的压缩量△l1;
(2)当球随杆一起绕OO′轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2,求匀速转动的角速度ω.
【答案】(1)gsinθ,.
(2)
【解析】试题分析:(1)小球从弹簧的原长位置静止释放时,根据牛顿第二定律求解加速度,小球速度最大时其加速度为零,根据合力为零和胡克定律求解△l1;
(2)设弹簧伸长△l2时,对小球受力分析,根据向心力公式列式求解.
解:(1)小球从弹簧的原长位置静止释放时,根据牛顿第二定律有:mgsinθ=ma
解得:a=gsinθ
小球速度最大时其加速度为零,则有:k△l1=mgsinθ
则△l1=
(2)当球随杆一起绕OO′轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2时小球圆周运动的半径为 r=(l0+△l2)cosθ
弹簧伸长△l2时,球受力如图所示,根据牛顿第二定律有:
水平方向上有
竖直方向上有 FNcosθ=k△l2sinθ+mg
联立解得ω=
答:
(1)小球释放瞬间的加速度大小a是gsinθ,小球速度最大时弹簧的压缩量△l1是.
(2)当球随杆一起绕OO′轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2,匀速转动的角速度ω为.
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【题目】关于火车转弯,下列说法中正确的是( )
A. 轨道的弯道应是内轨略高于外轨
B. 轨道的弯道应是外轨略高于内轨
C. 按规定速率转弯轨道对车轮无侧向压力
D. 按规定速率转弯轨道对车轮有侧向压力
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【题目】如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为 L=1米,长为 3 d,导轨平面与水平面的夹角为 θ=370,在导轨的中部刷有一段长为 d=10米 的薄绝缘涂层. 匀强磁场的磁感应强度大小为 B=1T,方向与导轨平面垂直. 质量为m=2Kg 的导体棒从导轨的顶端由静止释放, 在滑上涂层之前已经做匀速运动, 并一直匀速滑到导轨底端. 导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为 R=1欧,其他部分的电阻均不计,重力加速度为 g=10m/s2. 求:
(1 ) 导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;
(2 ) 导体棒匀速运动的速度大小v;
(3 ) 整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q.
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【题目】如图所示,铁芯右边绕有一个线圈,线圈两端与滑动变阻器、电池组连成回路.左边的铁芯上套有一个环面积为0.02 m2、电阻为0.1 Ω的金属环.铁芯的横截面积为0.01 m2,且假设磁场全部集中在铁芯中,金属环与铁芯截面垂直.调节滑动变阻器的滑片,使铁芯中的磁感应强度每秒均匀增加0.2 T,则从上向下看( )
A. 金属环中感应电流方向是逆时针方向,感应电动势大小为4.0×10-3 V
B. 金属环中感应电流方向是顺时针方向,感应电动势大小为4.0×10-3 V
C. 金属环中感应电流方向是逆时针方向,感应电动势大小为2.0×10-3 V
D. 金属环中感应电流方向是顺时针方向,感应电动势大小为2.0×10-3 V
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【题目】关于运动和力的关系,下列说法中正确的是
A. 力是维持物体运动的原因
B. 一个物体受到的合力越大,它的速度越大
C. 力是改变物体运动状态的原因
D. 一个物体的速度方向与其受到的合力方向一致
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【题目】如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)将图中所缺的导线补接完整;
(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后可能出现的情况有:
A.将线圈A迅速插入线圈B时,灵敏电流计指针将________.
B.线圈A插入线圈B后,将滑动变阻器的滑片迅速向左拉时,灵敏电流计指针________.
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【题目】用某一频率的单色光照射到一块金属板表面时,能发生光电效应,且测得光电子的最大初动能为2eV.若换用频率是原来的1.8倍的单色光照射该金属,光电子的最大初动能为6eV.则该金属的逸出功为 .
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【题目】关于感应电动势的大小,下列说法中正确的是 ( )
A. 穿过线圈的磁通量Φ最大时,所产生的感应电动势就一定最大
B. 穿过线圈的磁通量的变化量ΔΦ增大时,所产生的感应电动势也增大
C. 穿过线圈的磁通量Φ等于0,所产生的感应电动势就一定为0
D. 穿过线圈的磁通量的变化率越大,所产生的感应电动势就越大
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【题目】关于运动和力的关系,下列说法正确的是
A. 力是维持物体运动的原因
B. 力是改变物体运动状态的原因
C. 一个物体受到的合力越大,它的速度越大
D. 一个物体受到的合力越小,它的加速度越大
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