【题目】如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是( )
A. 小球受重力、绳的拉力和向心力作用
B. 小球做圆周运动的半径为Lsinθ
C. θ越大,小球运动的角速度越大
D. θ越大,小球所受的合力越小
【答案】BC
【解析】
分析小球的受力:受到重力、绳的拉力,二者的合力提供向心力,向心力是效果力,不能分析物体受到向心力.然后用力的合成求出向心力:mgtanθ,用牛顿第二定律列出向心力的表达式,求出角速度ω的表达式,分析θ变化,由表达式判断合力和角速度的变化.
A. 小球只受重力和绳的拉力作用,二者合力提供向心力,故A错误;
B.小球在水平面做圆周运动,半径R=Lsinθ,故B正确;
C. 向心力大小为:Fn=mgtanθ,小球做圆周运动的半径为:r=Lsinθ,则由牛顿第二定律得:mgtanθ=mω2Lsinθ,得到线速度:v=,θ越大,cosθ越小,小球运动的角速度越大,故C正确。
D. 小球受到的合外力为mgtanθ,θ越大,tanθ越大,合力越大,故D错误;
故选:BC
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距2m,质点A的速度沿y轴正方向:t=0.01s时,质点A第一次到达正向最大位移处。由此可知( )
A. 此波的传播速度为100m/s
B. 此波沿x轴负方向传播
C. 此波沿x轴正方向传播
D. 从t=0时刻起,经0.4s质点A沿波的传播方向迁移了4m
E. 在t=0.02s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向
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【题目】如图所示为一固定的直立汽缸,它由上、下两个圆筒构成,中间由一细而短的管道连通。上、下部圆筒中各有一个活塞,活塞4质量为2m、面积为2S,活塞B质量为m、面积为S,且活塞B下方与大气连通。已知汽缸壁、连接管及活塞均绝热,两活塞均可在各自的圆筒内无摩擦地上下滑动,且不漏气。现向活塞A上方充八1mol理想气体,活塞A、B间也充入一定量的理想气体。初始时整个系统处于平衡状态,大气压强为p0,A上方气体温度为T0,活塞A位于上部圆筒一半高度处,距离上部圆筒顶端。现通过置于顶端的电热丝对活塞A上方气体缓慢加热,直至活塞A刚好到达上圆筒底端,该过程中传递给A上方气体的热量为多少?(已知理想气体每摩尔的内能U=CT,其中C为常量,F为热力学温度)
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【题目】如图所示,重10N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧.滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=0.8m,bc=0.4m,那么在整个过程中( )
A. 弹簧弹性势能的最大值是6J
B. 滑块动能的最大值是6J
C. 从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6J
D. 滑块和弹簧组成的系统整个过程机械能守恒
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【题目】在光滑水平地面上放有一质量M=3kg带四分之一光滑圆弧形槽的小车,质量为m=2kg的小球以速度v0=5m/s沿水平槽口滑上圆弧形槽槽口距地面的高度h=0.8m,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小球从槽口开始运动到最高点(未离开小车)的过程中,小球对小车做的功W;
(2)小球落地瞬间,小车与小球间的水平间距L。
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【题目】关于物理科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
A. 奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象
B. 库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值
C. 焦耳首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究
D. 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
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【题目】如图所示,一能承受最大拉力为16 N的轻绳吊一质量为m=0.8 kg ,边长为L= m正方形线圈ABCD,已知线圈总电阻为R总=0.5 Ω,在线圈上半部分分布着垂直于线圈平面向里,大小随时间变化的磁场,如图所示,已知t1时刻轻绳刚好被拉断,g取10 m/s2,求:
(1)在轻绳被拉断前线圈感应电动势大小及感应电流的方向;
(2)t=0时AB边受到的安培力的大小;
(3)t1的大小.
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【题目】一个一价和一个二价的静止铜离子,经过同一电压加速后,再垂直射入同一匀强偏转电场,然后打在同一屏上,屏与偏转电场方向平行,下列说法正确的是 )
A. 二价铜离子打在屏上时的速度小
B. 离子进入偏转电场后,二价铜离子飞到屏上用的时间短
C. 离子通过加速电场过程中,电场力对二价铜离子做的功大
D. 在离开偏转电场时,两种离子在电场方向上的位移不相等
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【题目】如图,两条相距为d的倾斜固定平行金属导轨,位于与水平面成确的同一平面内,其右端接一阻值为R的电阻,导轨电阻不计。质量为m、电阻为r的金属杆CD静止在导轨上,杆与导轨间的动摩擦因数为μ.矩形匀强磁场区域MNPQ方向垂直导轨平面向下,磁慼应强度大小为B.磁场区域以速度v0沿导轨匀速向上扫过金属杆,磁场边界PQ与金属杆分离时杆的速度为ν,若导轨足够长,杆在运动过程中始终与导轨垂直且与导轨保持良好接触,求:
(1)MN刚到达金属杆时,杆中感应电流的大小和方向;
(2)MN刚到达金属杆时,杆的加速度大小;
(3)PQ与金属杆分离时,R上的电功率;
(4)请分析、说明:从MN刚到达金属杆到PQ与金属杆分离的这段过程中,金属杆做怎样的运动?
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