小球經(jīng)過平衡位置O’點(diǎn)時速度最大.當(dāng)小球從C運(yùn)動到O’點(diǎn)時.由左手定則可判斷洛倫茲力沿OO’方向向下.此時小球?qū)壍赖膲毫ψ畲螅畯腃到O’由動能定理得 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網(wǎng)如圖所示為水平面內(nèi)振動的彈簧振子,O是平衡位置,A是最大位移處,不計(jì)小球與軸的摩擦,則下列說法正確的是( 。
A、每次經(jīng)過O點(diǎn)時的動能相同B、從A到O的過程中加速度不斷增加C、從A到O的過程中速度不斷增加D、從O到A的過程中速度與位移的方向相反

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如圖所示為水平面內(nèi)振動的彈簧振子,O是平衡位置,A是最大位移處,不計(jì)彈簧質(zhì)量和小球與軸的摩擦,則下列說法正確的是(  )

A.每次經(jīng)過O點(diǎn)時的動能相同
B.從AO的過程中加速度不斷增加
C.從AO的過程中速度不斷增加
D.從OA的過程中速度與位移的方向相反

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如圖所示為水平面內(nèi)振動的彈簧振子,O是平衡位置,A是最大位移處,不計(jì)彈簧質(zhì)量和小球與軸的摩擦,則下列說法正確的是(  )

A.每次經(jīng)過O點(diǎn)時的動能相同

B.從AO的過程中加速度不斷增加

C.從AO的過程中速度不斷增加

D.從OA的過程中速度與位移的方向相反

 

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如圖所示為水平面內(nèi)振動的彈簧振子,O是平衡位置,A是最大位移處,不計(jì)小球與軸的摩擦,則下列說法正確的是(  )

A.每次經(jīng)過O點(diǎn)時的動能相同   

B.從A到O的過程中加速度不斷增加

C.從A到O的過程中速度不斷增加

D.從O到A的過程中速度與位移的方向相反 

 

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如圖所示為水平面內(nèi)振動的彈簧振子,O是平衡位置,A是最大位移處,不計(jì)小球與軸的摩擦,則下列說法正確的是(  )
A.每次經(jīng)過O點(diǎn)時的動能相同
B.從A到O的過程中加速度不斷增加
C.從A到O的過程中速度不斷增加
D.從O到A的過程中速度與位移的方向相反

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1. BCD   2. BC    3.D        4.A     5. C

6. AD    7.C     8. CD        9. AB    10.BC

11.(1)CD(2)指零  指零  指零   左偏 

12. 電極A與導(dǎo)電紙接觸不良

13. 解:(1)小球速度最大時,棒對它的彈力垂直于棒向下,受力分析如圖,沿桿方向,,垂直桿方向:,聯(lián)立以上各式,得

所以:

(2)小球C從斜置的絕緣棒上由靜止開始運(yùn)動,必須滿足條件,而,所以

14. 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律,根據(jù)庫侖定律,解得

(2)當(dāng)A球受到的合力為零即加速度為零時,動能最大,設(shè)此時A球與B點(diǎn)間的距離為R,則,解得

15. 解:(1)、(2)如圖所示,設(shè)小球在C點(diǎn)的速度大小是,對軌道的壓力大小為,則對于小球由AC的過程中,應(yīng)用動能定理列出:-0,在C點(diǎn)的園軌道徑向應(yīng)用牛頓第二定律,有,解得

(3)如圖所示,設(shè)小球初始位置應(yīng)在離B點(diǎn)xm的點(diǎn),對小球由D的過程應(yīng)用動能定理,有:,在D點(diǎn)的圓軌道徑向應(yīng)用牛頓第二定律,有,解得

16. 解:(1)F1為P1參與的運(yùn)動而受到指向N端的洛倫茲力,其值為:(其中 ,為的電量),對應(yīng)有指向N端的加速度: (其中m為的質(zhì)量)

在管中運(yùn)動會使它受到另一個向左的洛倫茲力,此力與管壁對向右的力所抵消,到達(dá)N端時具有沿管長方向的速度:

所以,對紙平面的速度大小為:

又因?yàn)?sub>,故:

即:

所以的比荷為:

(2)從M端到N端經(jīng)歷的時間為:

離開管后將在紙平面上做勻速圓周運(yùn)動,半徑與周期分別為:

經(jīng)t時間已隨管朝正右方向運(yùn)動:

的距離

所以離開N端的位置恰好為的初始位置

經(jīng)時間t已知運(yùn)動到如圖所示的位置S走過的路程為

只能與相碰在圖中的S處,相遇時刻必為

且要求在這段時間內(nèi)恰好走過2R的路程,因此有

即得:

所以:

17. 解:……① 

由于重力和電場力平衡,電粒子在洛倫茲力作用下做圓周運(yùn)動,小球平拋且碰時動量守恒,根據(jù)條件,碰后反向

……①

另有……②

解得……③

對平拋:

解得

 

 

 

 


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