如图所示.将一端带有半圆形光滑轨道的凹槽固定在水平面上.凹槽的水平部分AB粗糙且与半圆轨道平滑连接,AB长为2L.圆轨道半径为.凹槽的右端固定一原长为L的轻质弹簧P1.P1的左端与长为L质量为2m的圆筒相接触.但不栓接.圆筒内部右端栓接一完全相同的弹簧P2.用直径略小于圆筒内径.质量为m的小球将弹簧P2压缩.再用销钉K将小球锁定在圆筒内.球与圆筒内壁间的动摩擦因数为.圆筒与凹槽水平部分间的动摩擦因数为u.用圆筒将弹簧P1也压缩•.由静止释放.圆筒恰好不滑动.现将销钉K突然拔掉.同时对圆筒施加一水平向左的拉力.使圆筒向左做匀加速运动.到B点时圆筒被卡住立刻停止运动.小球沿半圆形轨道从C点水平抛出.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.重力加速度为g.小球可视为质点.圆筒壁的厚度忽略不计. (1) 若小球通过半圆形轨道最高点C时.轨道对小球的压力是小球重力的3倍.求小球射出圆筒时的速度大小 (2) 若使圆筒运动到B点之前.弹簧P2长度不变.求拉力初始值的取值范围 (3) 若拉力的初始值为.且小球从C处平拋后.恰好未撞击圆筒.求圆筒从静止运动到B点过程中拉力所做的功 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

 (21分)如图所示,将一端带有半圆形光滑轨道的凹槽固定在水平面上,凹槽的水平部分AB粗糙且与半圆轨道平滑连接,AB长为2L。圆轨道半径为。凹槽的右端固定一原长为L的轻质弹簧P1,P1的左端与长为L质量为2m的圆筒相接触,但不栓接。圆筒内部右端栓接一完全相同的弹簧P2,用直径略小于圆筒内径、质量为m的小球将弹簧P2压缩,再用销钉K将小球锁定在圆筒内(小球与P2不栓接)。球与圆筒内壁间的动摩擦因数为u,圆筒与凹槽水平部分间的动摩擦因数为2u。用圆筒将弹簧P1也压缩•,由静止释放,圆筒恰好不滑动。现将销钉K突然拔掉,同时对圆筒施加一水平向左的拉力,使圆筒向左做匀加速运动,到B点时圆筒被卡住立刻停止运动,小球沿半圆形轨道从C点水平抛出。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,小球可视为质点,圆筒壁的厚度忽略不计。

(1) 若小球通过半圆形轨道最高点C时,轨道对小球的压力是小球重力的3倍,求小球射出圆筒时的速度大小

(2) 若使圆筒运动到B点之前,弹簧P2长度不变,求拉力初始值的取值范围

(3) 若拉力的初始值为,且小球从C处平拋后,恰好未撞击圆筒,求圆筒从静止运动到B点过程中拉力所做的功

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精英家教网如图所示,两等大的平行金属板相距为d=2.50m,板间有一内壁光滑的硬塑料管处在磁感应强度为B=1.43T的匀强磁场中,管内有一半径可以忽略不计的带电小球,球的质量为m=12.0g,电荷量为q=0.100C、板的右侧有一边长为L=1.00m的正方形线圈,线圈在同样的匀强磁场中绕转轴OO'匀速转动,产生的交变电压经过一理想的整流(将交流变成直流)装置后,输出的恒定电压等于该交变电压的有效值.两金属板间未加电压时,小球在管中沿逆时针方向做变速圆周运动,运动到最低点时速率为v=8.00m/s,此时球对管壁的压力为零.若某时刻将整流装置输出后的直流电压加在两金属板间,此后小球将做匀速圆周运动,求(线圈电阻不计,g取10m/s2
(1)两板间未加电压时,小球在管的最左端受到管壁作用力的大小和方向:
(2)线圈转动的角速度ω(结果保留三位有效数字)

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精英家教网如图所示,在光滑绝缘水平面上有直角坐标系xoy,将半径为R=0.4m,内径很小、内壁光滑、管壁极薄的圆弧形绝缘管AB水平固定在第二象限内,它的A端和圆心O′都在y轴上,B端在x轴上,O′B与y轴负方向夹角θ=60°.在坐标系的第一、四象限不同区域内存在着四个垂直于水平面的匀强磁场,a、b、c为磁场的理想分界线,它们的直线方程分别为a:y=0.2;b:y=-0.1;c:y=-0.4;在a、b所围的区域Ⅰ和b、c所围的区域Ⅱ内的磁感应强度分别为B1、B2,第一、四象限其它区域内磁感应强度均为B0.当一质量m=1.2×10-5kg、电荷量q=1.0×10-6C,直径略小于绝缘管内径的带正电小球,自绝缘管A端以v=2.0×10-2 m/s的速度垂直y轴射入管中,在以后的运动过程中,小球能垂直通过c、a,并又能以垂直于y轴的速度进入绝缘管而做周期性运动.求:
(1)B0的大小和方向;
(2)B1、B2的大小和方向;.
(3)在运动的一个周期内,小球在经过第一、四    象限的过程中,在区域Ⅰ、Ⅱ内运动的时间与在区域Ⅰ、Ⅱ外运动的时间之比.

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(20分)如图所示,在光滑绝缘水平面上有直角坐标系xoy,将半径为R=0.4m,内径很小、内壁光滑、管壁极薄的圆弧形绝缘管AB水平固定在第二象限内,它的A端和圆心都在y轴上,B端在x轴上,y轴负方向夹角θ=60º。在坐标系的第一、四象限不同区域内存在着四个垂直于水平面的匀强磁场, abc为磁场的理想分界线,它们的直线方程分别为;在ab所围的区域Ⅰ和bc所围的区域Ⅱ内的磁感应强度分别为,第一、四象限其它区域内的磁感应强度均为。当一质量m=1.2×105、电荷量q=1.0×106C,直径略小于绝缘管内径的带正电小球,自绝缘管A端以v=2.0×102 m/s的速度垂直y轴射入管中,在以后的运动过程中,小球能垂直通过ca,并又能以垂直于y轴的速度进入绝缘管而做周期性运动。求:

(1)的大小和方向;

(2)的大小和方向;。

(3)在运动的一个周期内,小球在经过第一、四象限的过程中,在区域Ⅰ、Ⅱ内运动的时间与在区域Ⅰ、Ⅱ外运动的时间之比。   

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(18分)如图所示,在光滑绝缘水平面上有直角坐标系xoy,将半径为R=0.4m,内径很小、内壁光滑、管壁极薄的圆弧形绝缘管AB水平固定在第二象限内,它的A端和圆心都在y轴上,B端在x轴上,y轴负方向夹角θ=60º.在坐标系的第一、四象限不同区域内存在着四个垂直于水平面的匀强磁场, abc为磁场的理想分界线,它们的直线方程分别为;在ab所围的区域Ⅰ和bc所围的区域Ⅱ内的磁感应强度分别为,第一、四象限其它区域内磁感应强度均为.当一质量m=1.2×105、电荷量q=1.0×106C,直径略小于绝缘管内径的带正电小球,自绝缘管A端以v=2.0×102 m/s的速度垂直y轴射入管中,在以后的运动过程中,小球能垂直通过ca,并又能以垂直于y轴的速度进入绝缘管而做周期性运动.求:

(1)的大小和方向;

(2)的大小和方向;.

(3)在运动的一个周期内,小球在经过第一、四    象限的过程中,在区域Ⅰ、Ⅱ内运动的时间与在区域Ⅰ、Ⅱ外运动的时间之比.

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