【题目】两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点并在同一水平面内做匀速圆周运动则它们的( )
A. 运动的线速度大小相等 B. 运动的角速度大小相等
C. 向心加速度大小相等 D. 运动周期不相等
【答案】B
【解析】
两个小球均做匀速圆周运动,对它们受力分析,找出向心力来源,可先求出角速度,再由角速度与线速度、周期、向心加速度的关系公式求解。
对其中一个小球受力分析,如图,
受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;
将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得,合力:F=mgtanθ ①;
由向心力公式得到,F=mω2r ②;
设绳子与悬挂点间的高度差为h,由几何关系,得:r=htanθ ③;
由①②③三式得,,与绳子的长度和转动半径无关,
又由知,周期相同;
由v=wr,两球转动半径不等,则线速度大小不等,
由a=ω2r,两球转动半径不等,向心加速度不同
故应选:B。
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【题目】如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的左端上方固定一根与条形磁铁垂直的长直导线,导线中通以如图示方向的电流时,和原来没有电流通过时相比较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f ( )
A. N减小,f 向左; B. N减小,f 向右;
C. N增大,f 向左; D. N增大, f 向右.
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【题目】有一倾角θ=30°的斜面与一半径为R的半圆弧轨道AB相切于B点,均固定置于竖直平面内,其中B点为圆弧的最低点。现从斜面上C点无初速释放一质量为m的小球,它沿斜面下滑从B点进入圆轨道内侧。小球进入圆轨道时无能量损失,不计一切摩擦,已知重力加速度g=10m/s2。
(1)若小球恰好能通过最高点A,则小球出发点C与B点间距离X满足什么要求?
(2)分析小球在圆弧轨道内能到达的最大高度H与小球出发点A和B点间距离X之间的关系。
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【题目】某同学在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验中,他先把弹簧平放在桌面上使其自然伸长,用刻度尺测出弹簧的原长lo,再把弹簧竖直悬挂起来,挂上钩码后测出弹簧伸长后的长度l,把l-lo作为弹簧的伸长量Δl,这样操作,由于弹簧自身重力的影响,最后画出的图线可能是下图中的_____
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【题目】甲乙两图分别表示两个等量正电荷和两个等量异号电荷的电场,O为两电荷连线的中点,P、Q是连线上关于O对称的两点,M、N为连线中垂线上关于O对称的两点,规定无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是( )
A. 甲图中M、N两点电场强度相同,电势相等,乙图中M、N两点电场强度相同,电势相等
B. 甲图中M、N两点电场强度不同,电势相等,乙图中M、N两点电场强度相同,电势不相等
C. 甲图中P、Q两点电场强度相同,电势相等,乙图中P、Q两点电场强度相同,电势不相等
D. 甲图中P、Q两点电场强度不同,电势相等,乙图中P、Q两点电场强度相同,电势不相等
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【题目】如图所示,一电子沿x轴正方向射入电场,在电场中运动轨迹为OCD,已知OA=AB,电子过C、D两点时竖直方向的分速度为vCY和vDY,电子在OC段和OD段动能变化量分别为△EK1和△EK2,在CD两点加速度分别为aC、aD,O点与CD两点的电势差分别为UOC、UOD,则以下判断正确的是( )
A. vCY:vDY=1:
B. aC:aD=1:2
C. UOC、UOD=1:3
D. △EK1:△EK2=1:4
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【题目】如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为μ(μ<tan θ),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,
则( )
A. 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为
B. 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为
C. 至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为
D. 设法使物体的角速度为时,物块与转台间无相互作用力
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【题目】如图所示,质量为m1=12kg的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与站在水平面上的人相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲及人均处于静止状态。(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10m/s2。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
(1)轻绳OA、OB受到的拉力分别是多大?
(2)若人的质量m2=50kg,人与水平面之间的动摩擦因数μ=0.4,欲使人在水平面上不滑动,则物体甲的质量m1最大不能超过多少?
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【题目】水平线上的O点放置一点电荷,图中画出电荷周围对称分布的几条电场线,如右图所示。以水平线上的某点O′为圆心,画一个圆,与电场线分别相交于a、b、c、d、e,则下列说法正确的是( )
A. b、e两点的电场强度相同
B. a点电势低于c点电势
C. b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差
D. 电子沿圆周由d到b,电场力做正功
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