3.如图15所示.质量为m的小球用水平弹簧系住.并用倾角为30°的光滑木板AB托住.小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间.小球的加速度( ) A.大小为g.方向竖直向下 B.大小为g.方向垂直于木板向下 C.大小为g.方向竖直向下 D.大小为g.方向垂直于木板向下 解析: 图16 木板撤离前小球受力分析如图16所示.撤离瞬间.FN=0.F弹不变.F=.a==g.方向与FN反向. 答案:D 图17 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图15所示,半径R=0.2m的圆盘水平放置,绕竖直轴OO′匀速动转,在圆心O正上方h=0.8m高处固定一水平轨道PQ,转轴和水平轨道交于O′点。一质量m=1kg的小车(可视为质点),在F=4N的水平恒力作用下,从O′左侧x0=1m处由静止开始沿轨道向右运动,当小车运动到O′点时,从小车上自由释放一小球,此时圆盘半径OA与x轴重合。规定经过O点水平向右为x轴正方向。小车与轨道间的动摩擦因数=0.2,g取10m/s2

(1)若小球刚好落到A点,求小车运动到O′点的速度;

(2)为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为多大?

(3)为使小球能落到圆盘上,求水平拉力F作用的距离范围。

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如图15所示,半径R=0.2m的圆盘水平放置,绕竖直轴OO′匀速动转,在圆心O正上方h=0.8m高处固定一水平轨道PQ,转轴和水平轨道交于O′点。一质量m=1kg的小车(可视为质点),在F=4N的水平恒力作用下,从O′左侧x0=1m处由静止开始沿轨道向右运动,当小车运动到O′点时,从小车上自由释放一小球,此时圆盘半径OA与x轴重合。规定经过O点水平向右为x轴正方向。小车与轨道间的动摩擦因数=0.2,g取10m/s2

(1)若小球刚好落到A点,求小车运动到O′点的速度;

(2)为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为多大?

(3)为使小球能落到圆盘上,求水平拉力F作用的距离范围。

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如图3-1-15所示,质量为m=1 kg的小球穿在斜杆上,斜杆与水平方向的夹角为θ=30°,球恰好能在杆上匀速滑动.若将斜杆与水平方向的夹角增大到α,无论用多大的水平力F推小球都无法使小球沿杆上滑.试确定α角至少多大.(可视最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

图3-1-15

   

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如图1所示,水平地面上有一辆小车,车上固定一个竖直光滑绝缘管,管的底部有一质量m=0.2 g,电荷量q=+8×10-5 C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1=15 T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25 V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5 T的匀强磁场.现让小车始终保持v=2 m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过磁场的边界PQ为计时的起点,用力传感器测得小球在管内运动的这段时间,小球对管侧壁的弹力FN随时间变化的关系如图2所示.g取10 m/s2,不计空气阻力.求:

(1)小球进入磁场B1时加速度a的大小;

(2)小球出管口时(t=1 s)对管侧壁的弹力FN

(3)小球离开管口之后再次经过水平面MN时距管口的距离Δx

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如图甲所示的实验装置,光滑斜面上高为h的A处有一个小球自静止起滚下,抵达水平面时,立即遇到一系列条形布帘B的阻挡,经过一定的位移x后停下.实验时,先保持高度h不变,采用大小相同质量不同的球做实验,得到数据如表1所示;再改变高度h,用同一个小球做实验得到数据如表2所示.(g=10m/s)
   表1
m/kg 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
x/m 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
表2:
h/m 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
x/m 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
(1)在图乙(a)、(b)上画出m-x与h-x的关系图.
(2)若小球质量为0.20kg,求得布帘对球的阻力大小F=
1N
1N
,并由此算出对应的h=
0.1m
0.1m

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