【题目】如图所示,完全相同的两个弹性小球A、B用不可伸长的、长为L的轻绳连接,分别套在水平细杆OP和竖直细杆OQ上,OP与OQ在O点用一小段圆弧杆平滑相连,且OQ足够长。初始时刻,将轻绳拉至水平位置伸直,然后释放两个小球,A球通过小段圆弧杆速度大小保持不变,重力加速度为g,不计一切摩擦试求:
(1)当B球下落时A球的速度大小;
(2)A球到达O点后再经过多长时间能够追上B球;
【答案】(1)(2)
【解析】
(1)B环下落一段位移后,设绳子与水平方向之间的夹角为,则与竖直方向之间的夹角:
设此时A的速度为,将A的速度沿绳子方向与垂直于绳子的方向分解,设沿绳子方向的分速度为v,如图:
则:
设B的速度为,将B的速度也沿绳子的方向与垂直于绳子的方向分解如图:
其中沿绳子方向的分速度与A沿绳子方向的分速度是相等的,则:
所以:
当B环下落时绳子与水平方向之间的夹角:
所以:
则:
B下降的过程中A与B组成的系统机械能守恒,得:
联立得A环的速度大小为:
(2)由于A到达O点时A沿绳子方向的分速度为0,所以B的速度等于0,由机械能守恒得:
解得:
环A过O点后做初速度为、加速度为g的匀加速直线运动,B做自由落体运动;当A追上B时,有:
解得:
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【题目】如图所示,有一皮带传动装置,A、B、C三点到各自转轴的距离分别为RA、RB、RC,已知RB=RC=RA ,若在传动过程中,皮带不打滑.则( )
A. A点与C点的角速度大小相等
B. A点与C点的线速度大小相等
C. B点与C点的角速度大小之比为2:1
D. B点与C点的向心加速度大小之比为1:4
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【题目】若规定氢原子处于基态时的能量为E1=0,则其它各激发态的能量依次为E2=10.2eV、E3=10.09eV、E4=12.75eV、E5=13.06eV….在气体放电管中,处于基态的氢原子受到能量为12.8eV的高速电子轰击而跃迁到激发态,在这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中( )
A. 最多能辐射出六种不同频率的光子
B. 最多能辐射出十种不同频率的光子
C. 辐射出波长最长的光子是从n=4跃迁到n=1能级时放出的
D. 辐射出波长最长的光子是从n=5跃迁到n=4能级时放出的
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【题目】如图甲所示线圈的匝数n=100,横截面积S=50 cm2,线圈总电阻r=10 Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化,则在开始的0.1 s内( )
A. 磁通量的变化量为0.25 Wb
B. 磁通量的变化率为2.5 Wb/s
C. a、b间电压为零
D. 在a、b间接一个理想电流表时,电流表的示数为0.25 A
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【题目】在如图所示的竖直平面内,在水平线MN的下方有足够大的匀强磁场,一个等腰三角形金属线框顶点C与MN重合,线框由静止释放,沿轴线DC方向竖直落入磁场中。忽略空气阻力,从释放到线框完全进入磁场过程中,关于线框运动的v-t图,可能正确的是:( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,开口向上的汽缸C静置于水平桌面上,用一横截面积S=50cm2的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数k=2800N/m的竖直轻弹簧A,A下端系有一质量m=14kg的物块B。开始时,缸内气体的温度t1=27℃,活塞到缸底的距离L1=120cm,弹簧恰好处于原长状态。已知外界大气压强恒为p0=1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2,不计一切摩擦。现使缸内气体缓慢冷却,求:
(1)当B刚要离开桌面时汽缸内封闭气体的温度;
(2)气体的温度冷却到-93℃时B离桌面的高度H。(结果保留两位有效数字)
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【题目】如图所示为三种带电体的电场线和等差等势面示意图,下列说法正确的是
A. 甲图中A点和B点电场强度相同
B. 乙图中带电体表面上C点和D点电势相等
C. 丙图中F点电势大于E点电势,电子在F点电势能比较大
D. 甲图中A、B连线中点电势等于
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【题目】如图所示圆环形导体线圈平放在水平桌面上,在的正上方固定一竖直螺线管,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,下列表述正确的是()
A. 线圈中将产生俯视顺时针方向的感应电流
B. 穿过线圈的磁通量变小
C. 线圈有扩张的趋势
D. 线圈对水平桌面的压力FN将增大
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【题目】为了测量玻璃棱镜的折射率n,采用如图所示装置。棱镜放在会聚透镜的前面,AB面垂直于透镜的光轴。在透镜的焦平面上放一个屏,当散射光照在AC面上时在屏上可以观察到两个区域:照亮区和非照亮区。连接两区分界处(D点)与透镜光心Ο的线段OD与透镜光轴成角30°。试求棱镜的折射率n。棱镜的顶角。
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