如图所示,一质量为m的小球(小球的大小可以忽略),被a、b两条轻绳悬挂在空中.已知轻绳a的长度为l,上端固定在O 点,轻绳b水平.
(1)若轻绳a与竖直方向的夹角为α,小球保持静止.画出此时小球的受力图,并求轻绳b对小球的水平拉力的大小;
(2)若轻绳b突然断开,小球由图示位置无初速释放,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳a对小球的拉力.(不计空气阻力,重力加速度取g)
考点分析:
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(1)在做“用双缝干涉测量光的波长”实验时,某同学调整手轮后,从测量头的目镜看去,当分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(如图1所示),游标卡尺的示数如图2所示;接着转动手轮,当分划板中心刻度线对齐B条纹中心时(如图3所示),游标卡尺的示数如图4所示.已知双缝间距为0.5mm,从双缝到屏的距离为1m.
①图2中游标卡尺的示数为
mm;
②图4游标卡尺的示数为
mm;
③实验时测量多条干涉条纹宽度的目的是
,
所测光的波长为
m.(保留两位有效数字)
(2)为了测一个自感系数很大的线圈L的直流电阻R
L,实验室提供以下器材:
(A)待测线圈L(阻值约为2Ω,额定电流2A)
(B)电流表A
1(量程0.6A,内阻r
1=0.2Ω)
(C)电流表A
2(量程3.0A,内阻r
2约为0.2Ω)
(D)滑动变阻器R
1(0~10Ω)
(E)滑动变阻器R
2(0~1kΩ)
(F)定值电阻R
3=10Ω
(G)定值电阻R
4=100Ω
(H)电源(电动势E约为9V,内阻很小)
(I)单刀单掷开关两只S
1、S
2,导线若干.
要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组A
1表 和A
2表的读数I
1、I
2,然后利用给出的I
2-I
1图象(如图6所示),求出线圈的电阻R
L.
①实验中定值电阻应选用
,滑动变阻器应选用
.
②请你画完图5方框中的实验电路图.
③实验结束时应先断开开关
.
④由I
2-I
1图象,求得线圈的直流电阻R
L=
Ω.
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静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线.一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度v
从O点进入电场,沿x轴正方向运动.下列叙述正确的是( )
A.粒子从O运动到x
1的过程中速度逐渐增大
B.粒子从x
1运动到x
3的过程中,电势能先减小后增大
C.要使粒子能运动到x
4处,粒子的初速度v
至少为
D.若v
=
,粒子在运动过程中的最大速度为
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如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.若将小球A换为质量为2m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B下降h时的速度为(已知重力加速度为g,且不计空气阻力)( )
A.
B.
C.
D.0
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有两个质量分别为m
1和m
2的物体A和B,并排放在水平地面上.现用同向水平拉力F
1、F
2分别作用于物体A和B上,作用一段时间后撤去,两物体各自滑行一段距离后停止.A、B两物体运动的v-t图象分别如a、b图线所示.由图中信息可以得出( )
A.若m
1=m
2,则力F
1对A所做的功小于力F
2对B所做的功
B.若m
1=2m
2,则力F
1对A所做的功小于力F
2对B所做的功
C.若m
1=m
2,则力F
1的最大瞬时功率一定是力F
2的最大瞬 时功率的2倍
D.若m
1=2 m
2,则力F
1的最大瞬时功率一定是力F
2的最大瞬时功率的2倍
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在一支氖管两端加一个正弦交流电压u=50sin(314t) V.当氖管两端电压达到或超过U
=25
V时,氖管就能发光.则在此交流电的一个周期内氖管的发光时间为( )
A.0.2s
B.0.02s
C.0.01s
D.0.005s
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