4.如图3所示.质量相等的两个小球A.B.带有等量异种电荷. 通过绝缘轻弹簧相连接.整个装置放在绝缘光滑的水平面上. 当突然加一水平向右的匀强电场后.两小球A.B将由静止 图3 开始运动.在以后的整个运动过程中.对两个小球和弹簧组成的系统(设在以后的整个 运动过程中弹簧形变都不超过弹性限度).以下说法正确的是 ( ) A.系统动量不守恒.机械能一定不断减小 B.系统动量守恒.机械能一定不断增加 C.当弹簧长度达到最大值时.系统机械能一定最小 D.系统动能最大时.A小球所受的合电场力与弹簧对A的弹力一定大小相等 解析:两小球所受合外力为零.动量守恒.且机械能先增大后减小(电场力先做正功后 做负功.弹簧伸长最大时机械能最大).从开始运动到电场力等于弹簧弹力时.合力一 直做正功.小球动能一直增大.D正确. 答案:D 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图3所示,两根轻弹簧下面均连接一个质量为m的小球,上面一根弹簧的上端固定在天花板上,两小球之间通过一根不可伸长的细线相连接,细线受到的拉力大小等于4mg.当剪断两球之间的细线瞬间,关于球A的加速度大小aA、球B的加速度大小aB以及弹簧对天花板的拉力大小T,以下说法正确的是()
A.aA=0、aB=2g、T=2mg
B.aA=4g、aB=4g、T=2mg
C.aA=4g、aB=2g、T=4mg
D.aA=0、aB=4g、T=4mg

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如图3所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗,放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面。现将质量相同的两小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时 ( )
  A.两小球的速度大小相等
  B.两小球的速度大小不相等
  C.两小球对碗底的压力相等
  D.两小球对碗底的压力不相等

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如图所示,质量相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6 m/s,B球的速度是-2 m/s,不久A、B两球发生了对心碰撞.对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的猜测结果一定无法实现的是

A.=-2 m/s,=6 m/s

B.=2 m/s,=2 m/s

C.=1 m/s,=5 m/s

D.=-3 m/s,=7 m/s

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如图1所示,纸面表示竖直平面,过P点的竖直线MN左侧空间存在水平向右的匀强电场,右侧存在竖直向上的匀强电场,两个电场的电场强度大小相等.一个质量为m、带电量为+q的小球从O点开始以竖直向上的速度v0抛出,恰能水平地通过P点,到达P点时的速度大小仍为v0.从小球到达P点时起,在空间施加一个垂直纸面向外的周期性变化的磁场,磁感应强度随时间变化的图象如图2所示(其中t1、t2为未知的量,t2
2πm
qB0
),同时将P点左侧的电场保持大小不变而方向改为竖直向上,经过一段时间又后,小球恰能竖直向上经过Q点,已知P、Q点处在同一水平面上,间距为L.(重力加速度为g)
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(1)求OP间的距离;
(2)如果磁感应强度B0为已知量,试写出t1的表达式;(用题中所给的物理量的符号表示)
(3)如果小球从通过P点后便始终能在电场所在空间做周期性运动,但电场存在理想的右边界M'N'(即M'N'的右侧不存在电场),且Q点到M'N'的距离为
L
π
.当小球运动的周期最大时:
a.求此时的磁感应强度B0及小球运动的最大周期T;
b.画出小球运动一个周期的轨迹.

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       如图12所示,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为,分别带有等量的负、正电荷,在两板间形成电场强度大小为E的匀强电场。A板上有一小孔(它的存在对两板间匀强电场分布的影响可忽略不计),孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平光滑绝缘轨道,一个质量为,电荷量为的小球(可视为质点), 在外力作用下静止在轨道的中点P处。孔的下沿左侧也有一与板垂直的水平光滑绝缘轨道,轨道上距A板处有一固定档板,长为的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘材料制成的薄板Q。撤去外力释放带电小粒,它将在电场力作用下由静止开始向左运动,穿过小孔后(不与金属板A接触)与薄板Q一起压缩弹簧,由于薄板Q及弹簧的质量都可以忽略不计,可认为小球与Q接触过程中不损失机械能。小球从接触 Q开始,经历时间T0第一次把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回。由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开Q瞬间,小球的电荷量都损失一部分,而变成刚与Q接触时小球电荷量的。求:

(1)小球第一次接触Q时的速度大小;

(2)假设小球第次弹回两板间后向右运动的最远处没有到达B板,试导出小球从第次接触 Q,到本次向右运动至最远处的时间T0的表达式;

(3)假设小球被第N次弹回两板间后向右运动最远处恰好到达B板,求N为多少。

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同步练习册答案