【题目】如图所示,装置BO′O可绕竖直轴O′O转动,可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于B、C两点,装置静止时细线AB水平,细线AC与竖直方向的夹角θ=37°。已知小球的质量m=1 kg,细线AC长l=1 m,B点距转轴的水平距离和距C点竖直距离相等(重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。
(1)若装置匀速转动的角速度为ω1时,细线AB上的张力为0,而细线AC与竖直方向的夹角仍为37°,求角速度ω1的大小;
(2)若装置匀速转动的角速度为ω2时,细线AB刚好竖直,且张力为0,求此时角速度ω2的大小;
(3)装置可以以不同的角速度匀速转动,试通过计算在坐标图中画出细线AC上张力FT随角速度的二次方ω2变化的关系图象。
【答案】(1) rad/s (2) rad/s (3)见解析
【解析】(1)细线AB上张力恰为零时有:
mgtan 37°=mωlsin 37°
解得:ω1==rad/s
(2)细线AB恰好竖直,但张力为零时,由几何关系得:
cos θ′=,θ′=53°
mgtan θ′=mωlsin θ′
此时ω2=rad/s
(3) ω≤ω1= rad/s时,细线AB水平,细线AC上张力的竖直分量等于小球的重力
FTcos θ=mg,FT==12.5 N
ω1≤ω≤ω2时细线AB松弛
细线AC上张力的水平分量等于小球做圆周运动需要的向心力
FTsin α=mω2lsin α,FT=mω2l
ω>ω2时,细线AB在竖直方向绷直,仍然由细线AC上张力的水平分量提供小球做圆周运动需要的向心力
FTsin θ′=mω2lsin θ′,
FT=mω2l,
综上所述ω≤ω1= rad/s时,FT=12.5 N不变,ω>ω1时,FT=mω2l=ω2(N),
FT-ω2关系图象如图所示
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【题目】如图所示,一对间距可变的平行金属板C、D水平放置,两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场B。两板通过滑动变阻器与铅蓄电池相连,这种铅蓄电池能快速转换到“逆变”状态,即外界电压过低时能向外界提供一定的供电电压,当外界电压超过某一限定值时可转换为充电状态,闭合开关S后,有一束不计重力的带正电粒子从左侧以一定的速度射入两板间恰能做直线运动,现对入射粒子或对装置进行调整,则下列有关描述正确的是( )
A.若仅将带正电的粒子换长带负电的粒子,也能直线通过
B.若只增大两板间距到一定程度时可使铅蓄电池处于充电状态
C.若将滑动变阻器触头P向a端滑动,可提高C板的电势
D.若只减小入射粒子的速度,可使铅蓄电池处于充电状态
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【题目】图中矩形框内存在一沿水平方向、且与金属棒垂直的匀强磁场。现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。
(1)在图中画线连接完成实验电路图,要求接通电源后电流由a流向b。
(2)完成下列主要实验步骤中的填空:
①按图接线;
②保持开关S断开,读出电子秤示数;
③闭合开关S,调节R的阻值使电流大小适当,此时电子秤仍有读数,然后读出并记录
、 ;
④用米尺测量 。
(3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得到 。
(4)判断磁感应强度方向的方法是:若 ,磁感应强度方向垂直金属棒向外:反之,磁感应强度方向垂直金属棒向里。
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【题目】如图所示,以 匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯 还有2 s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。该车加速时最大时速度大小为,减速时最大加速度大小为。此路段允许行驶的最大速度为,下列说法中正确的有( )
A. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线
B. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速
C. 如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线
D. 如果距停车线5m处减速,汽车能停在停车线处
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【题目】按照你对以下几种传感器的理解填写下面表格中的空格中的内容.
传感器名称 | 输入(或感受)的量 | 输出的物理量 |
湿度计 | 湿度 | 电学量 |
光电二极管 | 电学量 | |
压强传感器 | 电学量 | |
话筒 | 电学量 | |
热电偶 | 电学量 |
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【题目】有一带电粒子以v=5m/s的速度垂直磁场方向飞入一磁感应强度为B=0.5T的磁场,已知带电粒子的电荷量q=4×10﹣4C.则带电粒子受到的洛伦兹力大小为N.
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【题目】如图,水平地面上有两个静止的小物块a和b,其连线与墙垂直;a和b相距l,b与墙之间也相距l;a的质量为m,b的质量为m。两物块与地面间的动摩擦因数均相同。现使a以初速度v0向右滑动。此后a与b发生弹性碰撞,但b没有与墙发生碰撞。重力加速度大小为g。求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件。
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