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4.如图所示,一轻杆可绕O点的水平轴无摩擦地转动,杆两端各固定一个小球,球心到O轴的距离分别为r1和r2,球的质量分别为m1和m2,且m1>m2,r1>r2,将杆由水平位置从静止开始释放,不考虑空气阻力,则小球m1摆到最低点时的速度是多少?

分析 根据题意知,两个小球具有共同的角速度,从而找到两球的线速度关系,将两球视为一个系统,由机械能守恒定律求解.

解答 解:由于同一个杆绕O点转动,两者具有共同的角速度,设角速度为ω,由v=ωr知:
当m1摆到最低点时,其速度为:v1=ωr1
m2摆到最高点时,其速度为:v2=ωr2
以两球为系统,机械能守恒,以图示位置为参考面,
由机械能守恒定律可得:0=-m1gr1+m2gr2+$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22
联立解得:v1=$\sqrt{\frac{2g{r}_{1}^{2}({m}_{1}{r}_{1}-{m}_{2}{r}_{2})}{{m}_{1}{r}_{1}^{2}+{{m}_{2}}_{2}^{2}}}$
答:小球m1摆到最低点时的速度是$\sqrt{\frac{2g{r}_{1}^{2}({m}_{1}{r}_{1}-{m}_{2}{r}_{2})}{{m}_{1}{r}_{1}^{2}+{{m}_{2}}_{2}^{2}}}$.

点评 此题是圆周运动和机械能守恒定律及动能定理的综合应用,难度稍大些,也可以理解为利用动能定理进行解题.

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(2)光屏MN上被照亮的圆形光斑的半径.(结果可用根式表示)

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5.如图所示,在匀速转动圆规画圆的过程中(  )
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2.多少个电子的电荷量等于-32.0μC?干燥的天气中,一个人脱了鞋在地毯上行走,身上聚集的电荷量为-48.0μC.求共转移到此人身上多少个电子?(电子电荷量e=-1.6×10-19C,1μC=10-6C)

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9.一人站在阳台上同一位置以相同的速率分别把三个球竖直向下,竖直向上,水平抛出,不计空气阻力,则(  )
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9.如图所示,在真空中O点有一个极小的放射源,放射源在60°范围内(上边界水平),沿纸面连续向外发射速率为v0的β粒子,β粒子电量的绝对值为e,质量为m,不计重力.O点与AA′距离为$\frac{m{v}_{0}}{2eB}$,竖直边界AA′与BB′之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场宽度也为$\frac{m{v}_{0}}{2eB}$,求:
(1)若放射源是钍(${\;}_{90}^{234}$Th),发生β变,生成的新核为镤(Pa),请写出该衰变的方程.
(2)从放射源发出的与水平方向成60°角的β粒子,从离开放射源到离开磁场运动的总时间.
(3)边界BB′上有电子射出的部分的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下面关于冲量的说法正确的是(  )
A.只要力恒定,不管物体运动状态如何,其冲量就等于该力与时间的乘积
B.当力与位移垂直时,该力的冲量一定为零
C.物体静止时,其重力的冲量一定为零
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,在射向地球时,由于地磁场的存在,改变了运动方向,对地球起到了保护作用.如图,虚线为地磁场的示意图,赤道上方的磁场可看成与地面平行.若有来自宇宙的一束粒子流,其中含有α射线(氦核)、β射线(电子)以及质子,沿与地球表面垂直的方向射向赤道上空,则在地磁场的作用下(  )
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14.物体做曲线运动时,下列说法正确的是(  )
A.速度大小一定变化B.速度方向一定变化
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