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如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球...
如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球B.现给小球B一个垂直AB连线方向的速度V
,使其在水平桌两上运动,则在开始的一段时间内,关于B球的运动情况,以下说法正确的是( )
A.若A、B为同种电荷,B球一定做速度变大的曲线运动
B.若A、B为同种电荷,B球一定做加速度变大的曲线运动
C.若A、B为异种电荷,B球可能做加速度、速度都变小的曲线运动
D.若A、B为异种电荷,B球速度的大小和加速度的大小可能都不变
考点分析:
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在水平面上有一沿y轴放置的长为L=1m的细玻璃管,在管底有光滑绝缘的带正电的小球,在第一象限中存在磁感应强度为B=1T的匀强磁场,方向如图所示,已知管沿x轴以v=1m/s的速度平动,带电小球的荷质比为
,下列说法正确的是( )
A.小球离开玻璃管前做变加速曲线运动
B.小球离开玻璃管的速度为
,方向与x轴夹角为45°
C.小球在磁场中做圆周运动的时间为
D.小球离开玻璃管的位置距离O点的距离为
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在2008年中央电视台举办的元宵文艺晚会上,杂技“飞车”演员驾着摩托车,在球形金属网内壁上下盘旋,惊险、刺激,令人惊叹不已,赢得阵阵掌声,如图所示球形金属网的半径为R,假设两杂技运动员(总质量相同)骑摩托车在球形金属网内做“飞车”表演时,以相同的速率分别行驶在Ⅰ、Ⅱ两个水平轨道上,轨道Ⅰ的平面过球形金属网的球心,轨道Ⅱ的平面在轨道Ⅰ平面下方且与轨道Ⅰ的平面间距为h,则( )
A.轨道Ⅰ与轨道Ⅱ的轨道半径之比为
B.在轨道Ⅰ与轨道Ⅱ上运动的周期之比为
C.在轨道Ⅰ与轨道Ⅱ上运动的向心加速度之比为
D.在轨道Ⅰ与轨道Ⅱ上对球形金属网的压力之比为
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如图所示,在水平光滑轨道PQ上有一轻弹簧,其左端固定在竖直墙上,右端与一质量m=2.0kg的小物块(可视为质点)接触,现推动小物块将弹簧压缩后由静止释放,物块被弹簧弹出后沿水平轨道运动至右端沿切线进入竖直固定的半圆轨道,且小物块进入半圆轨道时与轨道间恰无相互作用.小物块沿半圆轨道运动经过最低点后滑上质量M=8.0kg的长木板,最后恰好停在长木板最左端.已知竖直半圆轨道光滑且半径R=0.5m,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,木板与水平地面间摩擦不计,取g=10m/s
2.求:
(1)释放小物块前弹簧具有的弹性势能;
(2)木板的长度L.
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如图所示,已知一足够长斜面倾角为θ=37°,一质量M=10kg物体,在斜面底部受到一个沿斜面向上的F=100N的力作用由静止开始运动,物体在2秒内位移为4m,2秒末撤销力F,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s
2)求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)从撤销力F开始2秒末物体的速度v.
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探究“动能定理”
某实验小组采用如图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点计时器工作频率为50Hz.
(1)实验的部分步骤如下:
①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;
②将小车停在打点计时器附近,______,______,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,______;
③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作.
(2)图1是钩码质量为0.03kg,砝码质量为0.02kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点O及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到O的距离S及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置.
(3)在小车的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统,______做正功,______做负功.
(4)实验小组根据实验数据绘出了图2中的图线(其中△v
2=v
2-v
2),根据图线可获得的结论是______.要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦力和______.
表1纸带的测量结果
测量点 | S/cm | v/ |
| 0.00 | 0.35 |
A | 1.51 | 0.40 |
B | 3.20 | 0.45 |
C | ______ | ______ |
D | 7.15 | 0.54 |
E | 9.41 | 0.60 |
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