如图5所示,在距水平地面高为0.4 m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2 kg的小球A.半径R=0.3 m的光滑半圆形细轨道,竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2 kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看做质点,且不计滑轮大小的影响,g取10 m/s2.现给小球A一个水平向右的恒力F=55 N.求: (1)把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中,重力对小球B做的功? (2)把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中,力F做的功? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(选修模块3-5)
(1)关于原子结构和原子核,下列说法中正确的是
 

A.利用α粒子散射实验可以估算原子核的半径
B.利用α粒子散射实验可以估算核外电子的运动半径
C.原子的核式结构模型很好地解释了氢原子光谱的实验
D.处于激发态的氢原子放出光子后,核外电子运动的动能将增大
(2)一个质量为m0静止的ω介子衰变为三个静止质量都是m的π介子,它们在同一平面内运动,彼此运动方向的夹角为120°,光在真空中的传播速度为c,则每个π介子的动能为
 

(3)如图5所示,光滑水平面上A、B两小车质量都是M,A车头站立一质量为m的人,两车在同一直线上相向运动.为避免两车相撞,人从A车跃到B车上,最终A车停止运动,B车获得反向速度v0,试求:
①两小车和人组成的系统的初动量大小;
②为避免两车相撞,且要求人跳跃速度尽量小,则人跳上B车后,A车的速度多大?

查看答案和解析>>

如图5所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,左端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的电阻均可忽略.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度v0.在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.?

图5

(1)求初始时刻导体棒受到的安培力.

(2)若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时,弹簧的弹性势能为Ep,则这一过程中安培力所做的功W1和电阻R上产生的焦耳热Q1分别为多少?

(3)导体棒往复运动,最终将静止于何处?从导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为多少?

查看答案和解析>>

如图5所示,绝缘水平面上固定一正点电荷Q,另一电荷量为-q,质量为m的滑块(可看作点电荷),从a点以初速度v0沿水平面向Q运动,到b点速度为零,已知a、b间距为s,滑块与水平面间的动摩擦因素为u,重力加速度为g,以下说法正确的是:

A、滑块在运动过程中所受Q的库仑力有可能大于滑动摩擦力

B、滑块在运动过程中的中间时刻速率大于

C、此过程中产生的内能为

D、Q产生的电场中a、b两点间的电势差

查看答案和解析>>

重力为G的均质杆一端放在粗糙的水平面上,另一端系在一条水平绳上,杆与水平面成α角,如图5所示.已知水平绳中的张力大小为T,求地面对杆下端的作用力大小.

查看答案和解析>>

如图5所示,绝缘水平面上固定一正点电荷Q,另一电荷量为-q,质量为m的滑块(可看作点电荷),从a点以初速度v0沿水平面向Q运动,到b点速度为零,已知a、b间距为s,滑块与水平面间的动摩擦因素为u,重力加速度为g,以下说法正确的是:

A、滑块在运动过程中所受Q的库仑力有可能大于滑动摩擦力

B、滑块在运动过程中的中间时刻速率大于

C、此过程中产生的内能为

D、Q产生的电场中a、b两点间的电势差

查看答案和解析>>


同步练习册答案