【题目】如图所示,劲度系数为k的较弹簧一端固定水平面上,另一端与质量为m的物块A相连接处于直立状态。细绳跨过一固定光滑定滑轮,一端系在物体A上,另一端连接一个不计质量的小挂钩。小挂钩不挂任何物体时,物体A处于静止状态。在小挂钩上轻轻挂上一个质量为2m的物块B并由静止释放后,物块A开始向上运动,运动过程中B始终未接触地面,弹簧的形变始终在弹性限度内。已知重力加速度为g。求:
(1)设物块A上升通过Q点位置时速度最大,求Q点到出发点的距离x0及最大速度vm;
(2)若物块的质量增大为原来的N倍,试分析说明不管N多大,物块A上升到Q点时的速度都不可能增大到2vm;
(3)若把物块B撤掉,在小挂钩上施加一个竖直向下的外力F(未知),使物块A由静止向上做匀加速直线运动,经过时间t上升到Q点,求此过程外力做的功。
【答案】(1) vm= (2) 不可能 (3)
【解析】
(1)小挂钩不挂任何物体时,物体A处于静止状态,设弹簧的压缩量为x1,根据平衡条件有:
mg=kx1
得:
x1=
挂上物块B后,A开始向上加速运动,加速度逐渐减小,当加速度减小为零时,弹簧必然处于拉伸状态,物块A到达Q位置,此时速度达到最大。设弹簧的伸长量为x2,有:
2mg-mg-kx2=0
得:
x2=
x0=x1+x2=
物块A在出发点位置和Q位置,弹簧形变量相同,弹性势能相等,根据功能关系得:
(2mg-mg)·x0=
解得:
vm=
(2)若物块B的质量增大为原来的N倍,因为根据功能关系得:
(2Nmg-mg)·x0=
解得:
v1=
当N→∞时,
v1=
而
2vm=
显然
v1=<2vm
所以不管N多大,物块A上升到Q点时的速度都不可能增大到2vm 。
(3)物块A由静止向上做匀加速直线运动,上升到Q点时的速度为v′,根据运动学公式有:
解得:
v′=
此过程根据功能关系,有:
WF-mgx0=
解得:
WF=
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一、三象限分布存在匀强电场E1、E2,电场E1的场强大小为,方向与x轴负方向成60°斜向下,电场E2的场强大小未知,方向与x轴正方向成30°角斜向上,比荷为1.0×105 C/kg的带正电粒子a从第三象限的P点由静止释放,粒子沿PO做匀加速直线运动,到达O点的速度为104 m/s,不计粒子的重力。
(1)求P、O两点间的电势差;
(2)粒子a插进入电场E1时,在电场E1某位置由静止释放另外一个完全相同的带电粒子b,使两粒子在离开电场前相遇,若相遇时所需时间最长,求在电场E1中由静止释放的带电粒子b的初始位置坐标。
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【题目】如图所示,水平传送带以大小为的速度沿逆时针匀速转动,一个物块也以大小为的速度从传送带的左端滑上传送带,并刚好能从传送带右端滑离,物块在传送带上运动的时间为t。若将物块滑上传送带的速度减小为,则下列判断正确的是
A.物块能滑到传送带中间的位置
B.物块在传送带上一直做匀变速运动
C.物块在传送带上运动的时间也为t
D.物块在传送带上运动过程中,和传送带的相对位移为
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【题目】如图所示,水平面上有两根相距1m的足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R的定值电阻。导体棒ab长l=1m,其电阻为r,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.8T。现在在导体棒ab上施加一个水平向右的力F,使ab以v=20m/s的速度向右做匀速运动时,求
⑴ab中电流的方向如何?
⑵ab中的感应电动势多大?
⑶若定值电阻R=6.0Ω,导体棒的电阻r=2.0Ω,F多大?
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【题目】如图所示,正三角形abc的三个顶点处分別放置三个等量点电荷,af垂垂bc,e点为三角形的中心。若b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,则( )
A.将负电荷从e点移到f点,电势能减小
B.e点处的电场强度大小为3E
C.e点的电势高于f点的电势
D.a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E
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【题目】如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.在xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角(0<θ<π)以速率v发射一个带正电的粒子(重力不计).则下列说法正确的是( )
A. 若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
B. 若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的角速度越大
C. 若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
D. 若v一定,θ越大,则粒子在离开磁场的位置距O点越远
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【题目】如图所示,固定平行的长直导轨M、N放置于匀强磁场中,导轨间距L=1m,磁感应强度B=5T,方向垂直于导轨平面向下,导体棒与导轨接触良好,驱动导体棒使其在磁场区域运动,速度随时间的变化规律为v=2sin10πt(m/s),导轨与阻值为R=9Ω的外电阻相连,已知导体棒的电阻为r=1Ω,不计导轨与电流表的电阻,则下列说法正确的是
A.导体棒做切割磁感线运动,产生频率为5Hz的正弦交流电
B.导体棒产生的感应电动势的有效值为10V
C.交流电流表的示数为0.5A
D.0~时间内R产生的热量为0.45J
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【题目】图所示的电路中,电表均为理想电表,R1=1,R2=5,电容器的电容C=100F,变阻器R3最大阻值为10,闭合开关S电路稳定后;当R3的阻值为1时,电压表的示数为3V;当R3的阻值为7时,电流表的示数为1A,求:
(1)电源电动势和内阻;
(2)调节变阻器R3的阻值,当R3消耗的最大功率时,求电容器上容纳的电量。
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【题目】如图所示为早期回旋加速器的结构示意图,和是两个中空半径为R的半圆金属盒,它们之间接高频交流电其频率为f,匀强磁场的磁感应强度为B,A处的粒子源产生的粒子在两盒之间被电场加速,两个半圆盒处于垂直于盒面的匀强磁场中。粒子进入半圆金属盒内做匀速圆周运动若忽略粒子在电场中的加速时间且不考虑相对论效应,则下列说法正确的是( )
A.粒子在磁场中回转一周运动的周期越来越大
B.粒子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小有关
C.不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速氘核
D.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大
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