分析 分别对A、B进行受力分析,由受力平衡得到两细绳的张力;再根据剪短A、B间细线瞬间B球的受力情况,由牛顿第二定律求得加速度.
解答 解:A、B都静止,那么对B进行受力分析,可由受力平衡得到:连结A、B的细线中的张力大小为:${T}_{AB}=mg+\frac{k{q}^{2}}{{l}^{2}}$;
那么,剪断A、B间细线瞬间B球受到的合外力为$mg+\frac{k{q}^{2}}{{l}^{2}}$,所以,加速度大小为$g+\frac{k{q}^{2}}{m{l}^{2}}$;
那么由A的受力分析,根据受力平衡可得:连结O、A的细线中的张力大小为:${T}_{OA}=mg+{T}_{AB}-\frac{k{q}^{2}}{{l}^{2}}=2mg$;
故答案为:$mg+\frac{k{q}^{2}}{{l}^{2}}$;2mg;$g+\frac{k{q}^{2}}{m{l}^{2}}$.
点评 求解物体受力大小或物体运动状态问题时,一般都是对物体的受力情况进行分析得到合外力的表达式,然后对物体运动状态分析求得加速度的表达式,最后将两者用牛顿第二定律联立求解.
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A. | 三次做功一样多 | B. | 对A做的功多 | C. | 对B做的功多 | D. | 对C做的功多 |
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A. | 普朗克引入能量子的概念,得出黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好,并由此开创了物理学的新纪元 | |
B. | 康普顿效应表明光子具有能量 | |
C. | 牛顿运动定律至适用于宏观低速物体,动量守恒定律只能适用于微观高速物体的碰撞 | |
D. | 汤姆逊通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构 |
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A. | 先做加速运动,后做减速运动 | |
B. | 先做匀加速运动,后做匀速运动 | |
C. | 一直做匀加速运动 | |
D. | 先做加速运动,再做匀速运动,最后做减速运动 |
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A. | 从A到B,q的加速度一直减小,到达O点时速率为$\frac{{v}_{0}}{2}$ | |
B. | 从A到B,q的加速度先增大后减小,到达O点时动能为$\frac{1}{4}$mv02 | |
C. | q一定带负电荷,从A到B电势能先减小后增大 | |
D. | 从A到B,q的电势能一直减小,受到的电场力先增大后减小 |
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