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【题目】如图所示,一沿水平方向做匀加速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向的夹角,小球和车厢相对静止,小球的质量为,求:

(1)车厢运动的加速度;

(2)悬线对小球的拉力大小。

【答案】(1),方向水平向右(2)12.5N

【解析】

解法一 矢量合成法

(1)选小球为研究对象,对其进行受力分析如图所示,有

又由牛顿第二定律得

则小球的加速度大小为

小球和车厢相对静止,故车厢的加速度大小也为,方向水平向右。

(2)悬线对小球的拉力大小为

解法二 正交分解法

建立直角坐标系,并将悬线对小球的拉力正交分解,因小球和车厢相对静止,则沿水平方向有

为车厢的加速度)

沿竖直方向有

联立以上两式得 的方向水平向右。

车厢的加速度大小也为,方向水平向右。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】光滑圆弧轨道质量为M的滑车静置于光滑水平面上,如图所示.一质量为m的小球以速度v0水平冲上滑车,当小球上行再返回并脱离滑车时,以下说法正确的是

A. 小球一定水平向左作平抛运动

B. 小球可能水平向左作平抛运动

C. 小球可能作自由落体运动

D. 小球可能向右作平抛运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图是氢原子能级图,大量处在激发态 n=5 能级的氢原子向低能级跃迁,a是从 n=4 能级跃迁到 n=2 能级产生的光,b 是从 n=5 能级跃迁到 n=3 能级产生的光。则(  )

A.在相同的双缝干涉实验装置中,a 光产生的干涉条纹比 b 光更宽

B.在同样的玻璃中,a 光的传播速度大于 b 光的传播速度

C. a 光和 b 光分别照射逸出功为 1.36eV 的某金属时,都能发生光电效应

D.a 光和 b 光的光子动量之比为 25597

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【题目】如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度vA点沿直径AOB方向射入磁场,经过时间tC点射出磁场,∠AOC120°。现将带电粒子的速度变为,仍从A沿直径射入磁场,不计重力,则(

A. 运动半径为

B. 运动半径为

C. 粒子在磁场中运动时间变为

D. 粒子在磁场中运动时间变为2t

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【题目】如图所示,长为 L、电阻 r0.3Ω、质量 m0.1kg 的金属棒 CD 垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是 L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有 R0.5Ω 的电阻,量程为0~3.0A 的电流表串接在一条导轨上,量程为 0~1.0V 的电压表接在电阻 R 的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面。现以向右恒定外力 F 使金属棒右移,当金属棒以 v2m/s 的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏。问:

(1)在图中标出两块表的正负接线柱;

(2)此满偏的电表是什么表?说明理由;

(3)拉动金属棒的外力 F 多大?

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【题目】如图所示,在矩形区域abcd内存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场矩形区域的边长ab=Lad=3L一粒子源处在ad边中点O,在t=0时刻粒子源垂直于磁场发射出大量的同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与Od的夹角分布在0180°范围内已知在bc边能接受到的最早到达的粒子时间为t=t0,粒子在磁场中做圆周运动的半径R=L,不计粒子的重力和粒子间的相互作用,求

1粒子在磁场中的运动周期T

2粒子的比荷;

3粒子在磁场中运动的最长时间。

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【题目】如图所示是由电源E、灵敏电流计G、滑动变阻器R和平行板电容器C组成的电路,开关S闭合.在下列四个过程中,灵敏电流计中有方向由ab电流的是(   )

A. 减小平行板电容器两极板的正对面积

B. 减小平行板电容器两极板间的距离

C. 在平行板电容器中插入电介质

D. 增大平行板电容器两极板的正对面积

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【题目】一辆汽车的质量为m,额定功率为P,在保持额定功率不变的情况下,汽车启动时的v-t图象如图所示。已知时刻的速度为时刻的速度为,且时刻的加速度为时刻的加速度的2倍。若汽车所受阻力大小恒定,则下列说法正确的是( )

A.汽车在时刻的加速度为

B.汽车在时间内的平均速率等于

C.汽车能达到的最大速度为

D.汽车所受的恒定阻力为

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【题目】如图为湖边一倾角为θ=37°的大坝的横截面示意图,水面与大坝的交点为O。一人站在A点处以速度v0沿水平方向扔小石子,已知AO=25mg10m/s2。(sin37°=0.6cos37°=0.8,所有结果保留两位小数。)

(1)若要求小石子能落到水面,v0最小是多少?

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