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【题目】如图所示,用绳子将质量为2kg的盘式弹簧秤吊起,使秤盘保持水平。在秤盘上放上质量为0.5kg的砝码之后,使整个秤竖直向上运动,此时秤的指针示数为0.55kg,不计空气阻力。求:

(1)盘式弹簧秤运动加速度的方向;

(2)盘式弹簧秤运动加速度的大小

(3)绳子对盘式弹簧秤的拉力。

【答案】(1)加速度向上(2)1m/s2(3)27.5N

【解析】试题分析:(1)结合超重与失重的特点分析加速度的方向;(2)对砝码进行受力分析,结合牛顿第二定律求出加速度的大小;(3)对整体进行受力分析,由牛顿第二定律求出拉力.

(1)的指针示数为0.55kg,大于砝码的质量,所以砝码受到的支持力大于其重力,砝码处于超重状态,可知加速度的方向向上;

(2)由牛顿第二定律:

代入数据解得

(3)以及弹簧秤与砝码组成的整体为研究对象,则:

代入数据得:

练习册系列答案
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【题目】如图所示O为圆心的环状匀强磁场区域的磁感应强度B1=0.2T,环形磁场的内半径R1=0.5m,外半径R2=1.0m,带电粒子的比荷AB连线过O点,AB两点均在磁场内并分别位于磁场的两边界处。(不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用,粒子的速度方向都与纸面平行,边界处于有磁场,不考虑相对论效应)

求:(1)若A点有一粒子源,沿环状磁场半径方向由A点射入磁场的粒子,不能穿越磁场的最大速度多大?

2)若B点有一粒子源,从B点沿切线方向向右射入B1磁场区,为使粒子始终在磁场中运动不从边界离开磁场,则粒子的速度满足什么条件?

3)若小圆区域存在垂直纸面向外的磁场粒子速度大小为沿环状磁场半径方向由A点射入B1磁场区域,则粒子从发出到第一次回到A点需要多长时间?(此问的结果可含有根号,分数,π)

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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R=10 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为11:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是

A. 原线圈的输入功率为220W

B. 电压表的读数为20V

C. 电流表的读数为2 A

D. 副线圈输出交流电的周期为50s

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【题目】如图,宽度为l=0.8m的某一区域存在相互垂直的匀强电场E与匀强磁场B,其大小E=2×108N/C,B=10T.一带正电的粒子以某一初速度由M点垂直电场和磁场方向射入,沿直线运动,从N点离开;若只撤去磁场,则粒子从P点射出且速度方向发生了45°的偏转.不计粒子的重力.求粒子的电荷量与质量之比

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【题目】在现代科学实验和技术设备中经常用电场或磁场控制带电粒子的运动。如图甲所示的装置由两部分构成,电子枪部分实现对电子加速,由偏转电场实现对电子的偏转。金属丝附近的电子被加速后,沿着中心线O O′进入偏转场。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子重力及电子间的相互作用力,设电子刚刚离开金属丝时的速度为零。

(1)电子枪的加速电压为求电子从金属板小孔穿出时的速度v0的大小;

(2)设平行板两板间距为d,两板长度均为L,两平行板板间所加电压为,求电子射出偏转电场时在垂直于板面方向偏移的距离

(3)如何实现对电子精准控制,是设计者十分关心的问题。请你回答

①如果只改变偏转电场的电压,能使电子穿过平行板,分析电压的取值范围;

②如果在两板间加磁场控制该电子(如图乙所示),仍能使电子穿过平行板,分析所加匀强磁场的磁感应强度B取值范围。

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【题目】某同学在做研究弹簧的形变与外力的关系实验时,将一轻弹簧竖直悬挂让其自然下垂,测出其自然长度;然后在其下部施加外力F,测出弹簧的总长度L,改变外力F的大小,测出几组数据,作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示.(实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的)由图可知该弹簧的自然长度为________cm;该弹簧的劲度系数为________N/m.

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【题目】如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示,不计粒子的重力。则 ( )

A. a、b一定是同性电荷的两个带电粒子

B. 沿M—P轨迹方向电势将降低,沿M—N轨迹方向电势将升高

C. a粒子的加速度将减小,b粒子的加速度将增加

D. a粒子的电势能增加,b粒子的电势能减小

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【题目】如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q 和﹣Q.在它们的水平中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一电荷量为+q 的小球以初速度v0 从管口射入,则小球( )

A.速度先增大后减小

B.受到的库仑力先做负功后做正功

C.受到的库仑力最大值为

D.管壁对小球的弹力最大值为

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【题目】如图所示,质量为4kg的物体在水平面上受到大小为20N,方向与水平面成37°角斜向上的拉力F的作用,沿水平面做速度为2m/s的匀速运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.5g10m/s2,求:

1)拉力F的大小.

2)撤去F后物体滑行的距离.

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