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如图所示,质量为m的小球用两细线悬挂于A、B两点,小球可视为质点,水平细线OA长...

如图所示,质量为m的小球用两细线悬挂于A、B两点,小球可视为质点,水平细线OA长,倾斜细线OB长为,与竖直方向夹角为,现两细线均绷紧,小球运动过程中不计空气阻力,重力加多少为g,下列论述中不正确的是

A. 在剪断OA现瞬间,小球加速度大小为

B. 剪断OA线后,小球将来回摆动,小球运动到B点正下方时细线拉力大小为

C. 剪断OB线瞬间,小球加速度大小为

D. 剪断OB线后,小球从开始运动至A点正下方过程中,重力功率最大值为

 

ACD 【解析】剪断OA线瞬间,小球受重力和线的拉力,沿切线和径向建立坐标,在沿切线方向: ,解得: ,故A说法错误;剪断OA线后,小球将来回摆动,小球运动到B点正下方时的速度为v,根据动能定理得: ,在最低点由牛顿第二定律得: ,联立以上解 得: ,故B说法正确;剪断OB线瞬间,小球只受重力,由牛顿第二定律可得:a=g,故C说法错误;剪断OB线后,小球下落到细线与水平方向夹角为时,重力的瞬时功率最大,根据动能定理: ,重力的瞬时功率为: ,以上联立可得: ,解得重力功率最大值为: ,故D说法错误。所以选ACD.  
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在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和3m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态,现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上,大小为a,则

A. 物块B从静止到刚离开C的过程中,A发生的位移为

B. 物块B从静止到刚离开c的过程中,重力对A做的功为

C. 物块B刚离开C时,恒力对A做功的功率为

D. 物块B刚离开C时,弹簧弹性势能的增加量为

 

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如图所示,一粒子源S可向外发射质量为m,电荷量为q带正电的粒子,不计粒子重力,空间充满一水平方向的匀强磁场,磁感应强度方向如图所示,S与M在同一水平线上,某时刻,从粒子源发射一束粒子,速度大小为v,方向与水平方向夹角为,SM与v方向在同一竖直平面内,经时间t,粒子达到N处,已知N与S、M在同一水平面上,且SM长度为L,匀强磁场的磁感应强度大小可能是

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,在I、Ⅱ两个区域内存在磁感应强度均为B的匀强磁场,磁场方向分别垂直于纸面向外和向里,AD、AC边界的夹角∠DAC=30°,边界AC与边界MN平行,Ⅱ区域宽度为d。质量为m、电荷量为+q的粒子可在边界AD上的不同点射入,入射速度垂直AD且垂直磁场,若入射速度大小为,不计粒子重力,则(    )

A. 粒子在磁场中的运动半径为

B. 粒子距A点0.5d处射入,不会进入Ⅱ区

C. 粒子距A点1.5d处射入,在I区内运动的时间为

D. 能够进入Ⅱ区域的粒子,在Ⅱ区域内运动的最短时间为

 

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有一电子束焊接机,焊接机中的电场线如图中虚线所示。其中K为阴极,A为阳极,两极之间的距离为d,在两极之间加上高压U,有一电子在K极由静止开始在KA之间被加速。不考虑电子重力,电子的质量为m ,元电荷为e,则下列说法正确的是(    )

A. K沿直线到A电势逐渐降低

B. K沿直线到A场强逐渐减小

C. 电子在由K沿直线运动到A的过程中电势能减小了eU

D. 电子由K沿直线运动到A的时间为

 

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如图,竖直平面内有一段圆弧MN,小球从圆心O处水平抛出;若初速度为va,将落在圆弧上的a点;若初速度为vb,将落在圆弧上的b点;已知Oa、Ob与竖直方向的夹角分别为α、β,不计空气阻力,则

A.     B.

C.     D.

 

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