B.此时小球的速度大小为v0 , C.小球运动的时间为2 v0/g; D.此时小球速度的方向与位移的方向相同. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,小球甲从倾角θ=30°的光滑斜面上高h=5 cm的A点由静止释放,小球沿斜面向下做匀加速直线运动,下滑的加速度大小为5m/s2,同时小球乙自C点以速度v0沿光滑水平面向左匀速运动,C点与斜面底端B处的距离L=0.4 m.设甲到达B点时速度为VB,且甲滑下后能沿斜面底部的光滑小圆弧平稳地朝乙追去此后速度始终为VB,甲释放后经过t=1 s刚好追上乙,求:
(1)甲到达B点时速度VB
(2)乙的速度v0

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(1)在“用单摆测重力加速度”的实验中,小明同学的操作步骤为:
A.取一根细线,下端系着直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上;
B.用刻度尺量得细线长度l;
C.在细线偏离竖直方向角度很小时释放小球;
D.用秒表记录小球完成n次全振动所用的总时间t,得到周期
E.用公式计算重力加速度
①为减小实验误差,小明同学应在小球经过______(选填“释放位置”或“平衡位置”)时开始计时.
②按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比______(选填“偏大”、“相同”或“偏小”).
(2)小亮同学为研究某电学元件(最大电压不超过2.5V,最大电流不超过0.55A)的伏安特性曲线,在实验室找到了下列实验器材:
A.电压表(量程是3V,内阻是6kΩ的伏特表)
B.电压表(量程是15V,内阻是30kΩ的伏特表)
C.电流表(量程是0.6A,内阻是0.5Ω的安培表)
D.电流表(量程是3A,内阻是0.1Ω的安培表)
F.滑动变阻器(阻值范围0~5Ω),额定电流为0.6A
G.滑动变阻器(阻值范围0~100Ω),额定电流为0.6A
直流电源(电动势E=3V,内阻不计) 开关、导线若干.
该同学设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据(I和U分别表示电学元件上的电流和电压).
I/A0.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50
U/V0.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

①为提高实验结果的准确程度,电流表选______;电压表选______;滑动变阻器选______.(以上均填写器材代号)
②请在上面的方框中画出实验电路图;
③在图(a)中描出该电学元件的伏安特性曲线;
④据图(a)中描出的伏安特性曲线可知,该电学元件的电阻随温度而变化的情况为:______;
⑤把本题中的电学元件接到图(b)所示电路中,若电源电动势E=2.0V,内阻不计,定值电阻R=5Ω,则此时该电学元件的功率是______W.

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某塑料球成型机工作时,可以喷出速度v0 = 10 m/s的塑料小球,已知喷出的每个小球的质量m = 1.0 × 10 – 4 kg,并且在喷出时已带了q = – 1.0 × 10 – 4 C的电荷量.如图6 – 25所示,小球从喷口飞出后,先滑过长d = 1.5 m的水平光滑的绝缘轨道,而后又滑过半径R = 0.4 m的圆弧形竖立的光滑绝缘轨道并从某处飞出.今在水平轨道上加上水平向右的场强大小为E的匀强电场,小球将恰好从圆弧轨道的最高点M处水平飞出;若再在圆形轨道区域加上垂直纸面向里的匀强磁场后,小球将恰好滑过圆弧轨道上与圆心等高的N点,最后落入放在地面上接地良好的金属容器内,g = 10 m/s2,求

   (1)所加电场的场强E多大?

   (2)所加磁感应强度B多大?在此种情况下,小球经过M点时对轨道的压力多大?

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某塑料球成型机工作时,可以喷出速度v0=10 m/s的塑料小球,已知喷出的每个小球的质量m=1.0×10-4 kg,并且在喷出时已带了q=-1.0×10-4 C的电荷量.如图所示,小球从喷口飞出后,先滑过长d=1.5 m的水平光滑的绝缘轨道,而后又滑过半径R=0.4 m的圆弧形竖立的光滑绝缘轨道并从某处飞出.今在水平轨道上加上水平向右的场强大小为E的匀强电场,小球将恰好从圆弧轨道的最高点M处水平飞出;若再在圆形轨道区域加上垂直纸面向里的匀强磁场后,小球将恰好滑过圆弧轨道上与圆心等高的N点,最后落入放在地面上接地良好的金属容器内,g=10 m/s2,求

(1)所加电场的场强E多大?

(2)所加磁感应强度B多大?在此种情况下,小球经过M点时对轨道的压力多大?

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如图所示,三个质量均为m的弹性小球用两根长均为L的轻绳连成一条直线而静止在光滑水平面上.现给中间的小球B一个水平初速度v0,方向与绳垂直.小球相互碰撞时无机械能损失,轻绳不可伸长.求:

(1)当小球A、C第一次相碰时,小球B的速度;

(2)当三个小球再次处在同一直线上时,小球B的速度;

(3)运动过程中小球A的最大动能EKA和此时两根绳的夹角

(4)当三个小球处在同一直线上时,绳中的拉力F的大小.

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同步练习册答案