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如图,小球在水平轻绳和轻弹簧拉力作用下静止,弹簧与竖直方向夹角为。设重力加速度为...

如图,小球在水平轻绳和轻弹簧拉力作用下静止,弹簧与竖直方向夹角为。设重力加速度为g,下列正确的是(  )

A.剪断OA绳瞬间,小球的加速度大小为g,方向竖直向下

B.剪断OA绳瞬间,小球的加速度大小为,方向与竖直成角斜向右下

C.剪断OB绳瞬间,小球的加速度大小为,方向与OA垂直斜向左下

D.剪断OB绳瞬间,小球的加速度大小为,方向水平向左

 

AD 【解析】 AB.剪断弹簧瞬间,绳的拉力变为零,小球只受重力,由牛顿第二定律得: 方向竖直向下;故A正确,B错误; CD.以球为研究对象,由平衡条件得: 联立解得: 剪断轻绳瞬间弹簧的弹力没有变化,小球所受的合外力是重力与弹力的合力,与原来细绳的拉力大小相等,方向相反,由牛顿第二定律得: 方向水平向左,故C错误,D正确; 故选AD。  
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考点分析:
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如图,区域I内有与水平方向成°角的匀强电场,区域宽度为,区域内有正交的有界匀强磁场B和匀强电场,区域宽度为,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下.一质量为m、电量大小为q的微粒在区域I左边界的P点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域后做匀速圆周运动,从区域右边界上的Q点穿出,其速度方向改变了,重力加速度为g,求:

(1)区域I和区域内匀强电场的电场强度的大小.

(2)区域内匀强磁场的磁感应强度B的大小.

(3)微粒从P运动到Q的时间有多长.

 

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如图表示,在磁感强度为B的水平匀强磁场中,有一足够长的绝缘细棒OO在竖直面内垂直磁场方向放置,细棒与水平面夹角为α.一质量为m、带电荷为+q的圆环A套在OO棒上,圆环与棒间的动摩擦因数为μ,且μ<tanα.现让圆环A由静止开始下滑,试问圆环在下滑过程中:

(1)圆环A的最大加速度为多大?获得最大加速度时的速度为多大?

(2)圆环A能够达到的最大速度为多大?

 

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如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,ABCD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104N/C,现有质量m=0.20kg,电荷量q=8.0×10-4C的带电体(可视为质点),从A点由静止开始运动,已知SAB=1.0m,带电体与轨道ABCD间的动摩擦因数均为0.5,假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.求:(取g=10m/s2

1)带电体运动到圆弧轨道C点时的速度大小.

2)带电体最终停在何处.

 

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如图所示,一质量为m、带电量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向成θ角,重力加速度为g

1)判断小球带何种电荷.

2)求电场强度E

3)若在某时刻将细线突然剪断,求经过t时间小球的速度v

 

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描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,现除了有一个标有“5 V2.5 W”的小灯泡、导线和开关外,还有:

A.直流电源(电动势约为5 V,内阻可不计)

B.直流电流表(量程0~3 A,内阻约为0.1 Ω

C.直流电流表(量程0~600 mA,内阻约为5 Ω

D.直流电压表(量程0~15 V,内阻约为15 kΩ

E.直流电压表(量程0~5 V,内阻约为10 kΩ

F.滑动变阻器(最大阻值10 Ω,允许通过的最大电流为2 A

G.滑动变阻器(最大阻值1 kΩ,允许通过的最大电流为0.5A

实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.

(1)实验中电流表应选用__,电压表应选用__,滑动变阻器应选用____(均用序号字母表示);

(2)请设计实验电路并在图1的方框中画出实验电路图_________

(3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图3所示的电路中,其中电源电动势E6 V,内阻r1 Ω,定值电阻R9 Ω,此时灯泡的实际功率为____W.(结果保留两位有效数字)

 

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