【题目】如图所示,滑轮和绳的质量及摩擦不计,用力F提升原来静止的质量为m=10 kg的物体,使其以大小为a=2 m/s2的加速度匀加速上升,求前3 s内力F做的功.(取g=10 m/s2)
【答案】1080 J
【解析】
物体受到两个力的作用:拉力F′和重力mg,其中F′=2F,由牛顿第二定律得
F′-mg=ma
所以F′=m(g+a)=10×(10+2) N=120 N.
则F=F′=60 N.
物体从静止开始运动,3 s内的位移为
l=at2=×2×32m=9 m.
方法一 力F的作用点为绳的端点,而在物体发生9 m位移的过程中,绳的端点的位移为2l=18 m,所以,力F做的功W=F·2l=60×18 J=1 080 J.
方法二 本题还可用等效法求力F做的功.
由于滑轮和绳的质量及摩擦均不计,所以拉力F做的功和拉力F′对物体做的功相等,
即WF=WF′=F′l=120×9 J=1 080 J.
点拨 本题思路是根据牛顿第二定律求出力F,再由总功的求解方法求出力F做的功.
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【题目】在光滑水平面上,有两个小球A、B沿同一直线同向运动,B在前,A在后。已知碰前两球的动量分别为pA=12 kg·m/s、pB=13 kg·m/s,碰撞前后,它们动量的变化分别为ΔpA、ΔpB.下列数值可能正确的是( )
A. ΔpA=-4 kg·m/s、ΔpB=4 kg·m/sB. ΔpA=4 kg·m/s、ΔpB=-4 kg·m/s
C. ΔpA=-24 kg·m/s、ΔpB=24 kg·m/sD. ΔpA=24 kg·m/s、ΔpB=-24 kg·m/s
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【题目】在匀强磁场中,一个原来静止的原子核衰变成一个原子核并释放一个动能为Ek的粒子,Th核和该粒子在垂直于纸面的磁场中运动径迹如图所示,图中箭头表示Th核或粒子的运动方向(大圆为逆时针方向转动)。若衰变时释放的核能全部转化为动能,真空中的光速为c,则( )
A.发生的是β衰变
B.磁场方向垂直纸面向里
C.Th核与粒子做圆周运动半径之比为1:45
D.衰变过程中质量亏损为
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【题目】导线中带电粒子的定向运动形成了电流。带电粒子定向运动时所受洛伦兹力的矢量和,在宏观上表现为导线所受的安培力。如图所示,设导线ab中每个带正电粒子定向运动的速度都是v,单位体积的粒子数为n,粒子的电荷量为q,导线的横截面积为S,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,则下列说法正确的是
A. 由题目已知条件可以算得通过导线的电流为
B. 题中导线受到的安培力的方向可用安培定则判断
C. 每个粒子所受的洛伦兹力为,通电导线所受的安培力为
D. 改变适当的条件,有可能使图中带电粒子受到的洛伦兹力方向反向而导线受到的安培力方向保持不变
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【题目】如图所示为氢原子的能级结构示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出光子,用这些光子照射逸出功为2.49 eV的金属钠。下列说法正确的是( )
A. 这群氢原子能辐射出三种不同频率的光,其中从n=3能级跃迁到n=2能级所发出的光波长最短
B. 这群氢原子在辐射光子的过程中电子绕核运动的动能减小,电势能增大
C. 能发生光电效应的光有三种
D. 金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是9.60 eV
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【题目】如图所示,水平放置的矩形容器内充满垂直纸面向外的匀强磁场,容器的高为d,左右边足够宽,底面MN为荧光屏,在荧光屏中心O处置一粒子源,可以向纸面内以OA、OB为边界的区域内连续均匀发射速率为v0、质量为m、电荷量为q的正粒子,其中沿OA方向发射的粒子刚好不碰到容器的上板面打在荧光屏上产生荧光。OA、OB与MN的夹角分别为α = 60°,β = 30°,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小;
(2)分别沿OA、OB方向发射的粒子在磁场中运动的时间差Δt。
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【题目】一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状.此队员从山沟的竖直一侧,以速度v0沿水平方向跳向另一侧坡面.如图所示,以沟底的O点为原点建立坐标系xOy.已知,山沟竖直一侧的高度为2h,坡面的抛物线方程为y=x2,探险队员的质量为m.人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g.
(1)求此人落到坡面时的动能.
(2)此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?
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【题目】有关磁感应强度的下列说法中,正确的是( )
A. 某处磁感应强度的方向就是一小段通电导体放在该处时所受磁场力的方向
B. 若有一小段通电导体在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零
C. 若有一小段长为L,通以电流为I的导体,在磁场中某处受到的磁场力为F,则该处磁感应强度的大小一定是大于或等于
D. 由定义式B=可知,电流强度I越大,导线L越长,某点的磁感应强度就越小
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【题目】如图所示为一个竖直固定在地面上的透气圆筒,筒中有一劲度系数为k的轻弹簧,其下端固定,上连接一质量为m的薄滑块,圆内涂有一层新型智能材料一一ER流体,它对滑块的阻力可调。滑块静止时,ER流体对其阻力为零,此时弹簧的长度为L,现有一质量也为m(可视为质点)的物体在圆筒正上方距地面2L处自由下落,与滑块碰撞(碰撞时间极短)后粘在一起,并以物体碰前瞬间速度的一半向下运动,ER流体对滑块的阻力大小随滑块下移面变化,使滑块做匀减速运动,当下移距离为d时,速度减小为物体与滑块種撞前瞬间速度的四分之一。取重力加速度为g,忽略空气阻力,求
(1)物体与滑块碰前瞬间的速度大小
(2)滑块向下运动过程中的加速度大小
(3)当下移距离为d时,ER流体对滑块的阻力大小f
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