【题目】如图所示,摆球质量为,让摆球从图中的位置由静止开始下摆,正好摆到最低点B位置时线被拉断,设摆线长,悬点到地面的竖直高度为,不计空气阻力.求:
(1)绳能承受的最大拉力;
(2)摆球落地时的速度.()
【答案】(1)绳能承受的最大拉力是20N;
(2)摆球落地时的速度是2 m/s.
【解析】试题分析(1)摆球从A位置摆到最低点B位置的过程中,只有重力对摆球做功,其机械能守恒.由机械能守恒定律求出摆球摆到最低点B位置时的速度.摆球经过B位置时,由重力和细线的拉力提供向心力,根据牛顿第二定律求解细绳的拉力.(2)小球从A到D的整个运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律列式即可求解摆球落地时的速度.
(1)摆球由A位置摆到最低点B位置的过程中,由机械能守恒得:
解得:
摆球经B点时,由牛顿第二定律有:
解得:T=20N
(2)小球从A到D的整个运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,取地面为参考平面.则得:
解得:
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【题目】甲、乙两名滑冰运动员,m甲=80 kg,m乙=40 kg,面对面拉着弹簧秤做匀速圆周运动的滑冰表演,如图所示,两人相距0.9 m,弹簧秤的示数为9.2 N,下列判断中正确的是( )
A. 两人的线速度相同,约为40 m/s
B. 两人的角速度相同,为6 rad/s
C. 两人的运动半径不同,甲为0.3 m,乙为0.6 m
D. 两人的运动半径相同,都是0.45 m
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【题目】以下说法正确的是( )
A. 导体中的电流是正电荷的定向移动形成的 B. 电荷定向移动的速率等于电流的传导速率
C. 导体中横截面积越大的地方运动电荷的平均速率越大 D. 单位时间内通过导体横截面的电荷量越大,电流越大
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【题目】关于近代物理,下列说法错误的是 ( )
A. 轻核聚变反应方程中,X表示电子
B. α粒子散射实验现象揭示了原子的核式结构
C. 分别用红光和紫光照射金属钾表面均有光电子逸出,紫光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大
D. 基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n = 3激发态后,可能发射2种频率的光子
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【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速,已知时刻,波刚好传播到处,如图所示,在处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是_____。
A. 波源开始振动时方向沿y轴负方向
B. 从t=0开始经, 处的质点运动的路程为
C. 接收器在时才能接收到此波
D. 若波源向x轴正方向运动,接受器接收到波的频率可能为
E. 若该波与另一列频率为 沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产生稳定的干涉图样
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【题目】有人设计了一种测温装置,其结构如图所示,玻璃泡A内封有一定量的气体,与A相连的B管插在水银槽中,管内水银的高度x即可反应泡内气体的温度,即环境温度,并可由管B管上的刻度直接读出.设B管的体积与A泡的体积相比可忽略不计.
(1)在标准大气压下对B管进行温度刻度(标准大气压相当于76mmHg).已知当温度t1=47℃时,管内水银面高度x1=21.4cm,此高度即为0℃的刻度线.问当温度t=27℃的刻度线在x为多少厘米处?
(2)若大气压已变为相当于75cm高水银柱的压强,利用该测温装置测量温度时所得读数仍为27℃,问此时实际温度为多少?
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【题目】某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻。
①分别使用20分度游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图所示,长度为_____cm,直径为_____mm。
②按图连接电路后,实验操作如下:
(a)将滑动变阻器R1的阻值置于最_____处(填“大”或“小”);将S2拨向接点1,闭合S1,调节R1,使电流表示数为I0;
(b)将电阻箱R2的阻值调至最______(填“大”或“小”);将S2 拨向接点2;保持滑动变阻器R1不变,调节电阻箱R2,使电流表示数仍为I0,此时电阻箱R2阻值为1280Ω;
③由此可知,圆柱体的电阻为_____Ω。
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【题目】如图所示,细绳栓一带负电的小球,球处在竖直向下的匀强电场中,使小球在竖直平面内做圆周运动,则( )
A. 小球可能做匀速圆周运动
B. 小球运动到最低点A点时,球的线速度一定最大
C. 当小球运动到最高点B点时绳的张力一定最小
D. 小球运动到最高点B点时,电势能一定最大
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【题目】如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面D点的竖直距离也是R、水平距离是2R。用质量m=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块过B点后到D点之间其位移与时间的关系为 ,物块飞离桌边缘D点后由P点沿切线落入圆轨道。g=10 m/s2,求:
(1)BD间的水平距离;
(2)滑块运动到N处时对轨道的压力;
(3)计算说明m能否沿圆轨道到达M点。
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