【题目】在竖直平面内有水平向右的匀强电场,场中有一根长L=2m的绝缘细线,一端固定在O点,另一端系质量为0.4kg的带电小球,静止时细线与竖直方向成37°角,如图所示。把小球缓慢拉至最低点给其一水平向右的初速度v0,为了使小球能绕O点在竖直面内做圆周运动,求v0 应满足的条件。(cos37°=0.8,g=10m/s2)
【答案】
【解析】
根据小球在平衡位置合力为0,可以求出小球所受的电场力,根据小球恰好在竖直面内做圆周运动这一临界条件,知在平衡位置的对称点合外力提供圆周运动的向心力从而求出小球速度的最小值,根据动能定律求出v0 应满足的条件。
解:对小球进行受力分析如图所示
可得:
由于重力和电场力都是恒力,所以它们的合力也是恒力
在圆上各点中,小球在平衡位置A点时的势能(重力势能和电势能之和)最小,在平衡位置的对称点B点,小球的势能最大,由于小球总能量不变,所以在B点的动能EkB最小,对应速度vB最小,在B点,小球受到的重力和电场力,其合力作为小球做圆周运动的向心力,而绳的拉力恰为零,有:
解得
从最低点到B点,根据动能定律则有
联立解得
即v0 应满足的条件
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【题目】用11N的恒力沿斜面方向将一个质量为1kg的滑块推上一个长10m,倾角53o的斜面,滑块恰好能沿斜面向上做匀速直线运动,(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6),求:
(1)滑块与斜面间的动摩擦因数;
(2)若将滑块在斜面顶端由静止开始释放,求滑块到达斜面底端的速度大小。
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【题目】如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v﹣t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则下列说法中正确的是( )
A. t1时刻,小物块离A处的距离达到最大
B. 0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左
C. t2~t3时间内,小物块与传送带相对静止,小物块不受到静摩擦力作用
D. 0~t2时间内,小物块运动方向发生了改变,加速度方向也发生了改变
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【题目】一带电质点从图中的A点竖直向上以速度v0射入一水平方向的匀强电场中,质点运动到B点时,速度方向变为水平,已知质点质量为m,带电荷量为q,A、B间距离为L,且AB连线与水平方向成θ=37°角,质点到达B后继续运动可到达与A点在同一水平面上的C点(未画出),则( )
A. 质点在B点的速度大小为
B. 匀强电场的电场强度大小为
C. 从A到C的过程中,带电质点的电势能减小了
D. 质点在C点的加速度大小为
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【题目】某同学利用打点计时器做实验时,发现实验数据误差很大,怀疑电源的频率不是50Hz,采用如图甲所示的实验装置来测量电源的频率.已知砝码及砝码盘的质量为m=0.1kg,小车的质量为M=0.4kg,不计摩擦阻力,g取10m/s2.图乙为某次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,已知相邻的计数点之间还有三个点未画出.
(1)小车的加速度大小为_____m/s2;
(2)根据纸带上所给出的数据,可求出电源的频率为_____Hz;
(3)打纸带上C点时小车的瞬时速度大小为_________m/s.
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【题目】如图所示,质量为m的滑块在水平面上向左撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则
A. 滑块向左运动过程中,始终做减速运动
B. 滑块向右运动过程中,始终做加速运动
C. 滑块与弹簧接触过程中最大加速度为
D. 滑块向右运动过程中,当弹簧形变量时,物体的速度最大
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【题目】示波管的内部结构如图所示。如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压,电子束将打在荧光屏中心.如果在偏转电极XX/之间和YY/之间分别加上如图所示的电压,请画出荧光屏上出现的完整扫描波形图。
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【题目】如图所示,质量为m=0.5kg的光滑小球被细线系住,放在倾角为°的斜面上。已知线与竖直方向夹角=30°,斜面质量为M=3kg,整个装置静置于粗糙水平面上。求:
(1)悬线对小球拉力的大小;
(2)地面对斜面的摩擦力的大小和方向。
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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次。假设某次实验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置A、B、C。让小球分别由A、B、C滚下,如图所示,让A、B、C与斜面底端的距离分别为,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为,则下列关系式中正确并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下运动是匀变速直线运动的是( )
A. B. C. D.
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