9.如图12-1-10所示. A.B两物体的质量都为m.拉A 物体的细线与水平方向的夹角为30°时处于静止状态. 不考虑摩擦力.设弹簧的劲度系数为k.若悬线突然断开 后.A在水平面上做周期为T的简谐运动.当B落地 时.A恰好将弹簧压缩到最短.求: (1)A振动时的振幅, (2)B落地时的速度. 解析:(1)线断前.线的拉力F=mg. 设此时弹簧伸长为x0. Fcos30°=kx0.得x0=. 线断后.在弹力作用下.A做简谐运动的振幅为 A=x0=. (2)A将弹簧压缩到最短经历的时间为 t=(+n)T(n=0,1,2-). 在t时间末B落地.速度v为 v=gt=gT(n=0,1,2-). 答案:gT (n=0,1,2-) 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图12-1-10所示, A、B两物体的质量都为m,拉A物体的细线与水平方向的夹角为30°时处于静止状态,不考虑摩擦力,设弹簧的劲度系数为k.若悬线突然断开后,A在水平面上做周期为T的简谐运动,当B落地时,A恰好将弹簧压缩到最短,求:

(1)A振动时的振幅;
(2)B落地时的速度.

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如图12-1-10所示, A、B两物体的质量都为m,拉A物体的细线与水平方向的夹角为30°时处于静止状态,不考虑摩擦力,设弹簧的劲度系数为k.若悬线突然断开后,A在水平面上做周期为T的简谐运动,当B落地时,A恰好将弹簧压缩到最短,求:

(1)A振动时的振幅;

(2)B落地时的速度.

 

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如图12-1-10所示, A、B两物体的质量都为m,拉A物体的细线与水平方向的夹角为30°时处于静止状态,不考虑摩擦力,设弹簧的劲度系数为k.若悬线突然断开后,A在水平面上做周期为T的简谐运动,当B落地时,A恰好将弹簧压缩到最短,求:

(1)A振动时的振幅;
(2)B落地时的速度.

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如图所示,粗糙水平桌面处有水平向右的匀强电场,场强大小E=2×104 V/m,A、B是完全相同的两个小物体,质量均为m=0.1 kg,电量均为q=2×10-5C,且都带负电,原来都被按在桌面上的P点.现使A物体获得水平向右的初速vA0=12 m/s,A开始运动的加速度大小为6 m/s2,经Δt时间后,使B物体获得水平向右的初速vB0=6 m/s(不计A、B两物体间的库仑力),求:

(1)小物体与桌面之间的阻力f为多大?

(2)在A未与B相遇前,A电势能增量的最大值ΔEm

(3)如果要使A尽快与B相遇,Δt为多大?

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1)(8分)为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图甲).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.

①往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车________(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.

②从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:

时间t/s

0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

速度v/ (m·s-1)

0.12

0.19

0.23

0.26

0.28

0.29

请根据实验数据作出小车的v-t图象.

图乙

③通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大.你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由.

(2)(10分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要测量一个标有“2.7V 1.5W”的灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:

A直流电源3V(内阻可不计)          B直流电表0~3A(内阻约0.1Ω)

C直流电表0~0.6A(内阻约0.5Ω)     D直流电压表0~3V(内阻约3kΩ)

E直流电压表0~15V(内阻约200kΩ)  F滑动变阻器(10Ω,1A)

G滑动变阻器(1kΩ,300mA)

①除开关、导线外,为完成实验,需要从上述器材中选用           (用字母)

②某几位同学设计了如下A、B、C、D所示的电路图,正确的是      ;并根据正确的电路图在实物图中正确连好线。

③下表中的各组数据该同学在实验中测得的,根据表格中的数据在图所示的方格纸上已经描好点,请作出该灯泡的伏安特性曲线,根据该曲线可以判断:随电压的增大,灯泡的电阻       

 

 

 

 

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同步练习册答案