【題目】如圖所示,AB為豎直轉(zhuǎn)軸,細繩ACBC的結(jié)點C系一質(zhì)量為的小球,其中,兩繩能承擔的最大拉力相等且為F=40N,小球隨轉(zhuǎn)軸以定的角速度轉(zhuǎn)動,ACBC均拉直,此時. ABC能繞豎直軸AB勻速轉(zhuǎn)動,而C球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動(), 求: (結(jié)果保留三位有效數(shù))

(1)BC繩剛好拉直時,角速度多大?

(2)當小球的角速度增大時,通過計算判斷ACBC哪條繩先斷?當先斷的繩剛斷時的角速度多大?

(3)一條繩被拉斷后,為了讓小球能夠做圓周運動,則小球的最大線速度為多少?

【答案】12)繩BC斷,3

【解析】

1)當BC繩剛好拉直時,小球受AC繩的拉力和重力,對小球由:

水平方向:

豎直方向:

由以上方程解得:

2)當BC繩剛好拉直后,AC繩和BC繩上的拉力分別為,對小球由

豎直方向:

水平方向:

當小球的加速度增大時,繩AC的拉力不變,繩BC的拉力增大,所以繩BC先斷。

由題意可知當是,繩BC斷,由以上方程化簡可得此時的加速度:

3)當BC繩被拉斷后,設(shè)AC繩與豎直方向的夾角為,則:

由題意可知,的最大值為

由以上方程可知:,即當是,對應線速度最大,則:

由幾何知可知:

由以上方程解得:

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A.表演者騎在大象背上不動,他受到的力是平衡力

B.表演者的向心力是地面摩擦力通過大象作用于他的

C.大象和表演者所受向心力大小與兩者的質(zhì)量成正比

D.大象與人兩者做勻速圓周運動的向心力是地面摩擦力提供的

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A. 帶電小球有可能做勻速率圓周運動

B. 帶電小球有可能做變速率圓周運動

C. 帶電小球通過最高點時,細線拉力一定最小

D. 帶電小球通過最低點時,細線拉力有可能最小

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A.初狀態(tài)彈簧的壓縮量為1cm

B.末狀態(tài)彈簧的伸長量為1cm

C.物體B、C與地球組成的系統(tǒng)機械能守恒

D.物體C克服繩的拉力所做的功為0.2J

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【題目】如圖,一根長為L=1.25m的輕繩一端固定在O點,另一端系一質(zhì)量m=1kg的小球。將輕繩拉至水平并將小球由位置A靜止釋放,小球運動到最低點O時,輕繩剛好被拉斷。O點下方有一以O點為圓心,半徑R=5m的圓弧狀的曲面,己知重力加速度為g=10m/s2,求:

1)輕繩所能承受的最大拉力Fm的大小;

2)小球從繩子斷裂到落至曲面上的時間和到達曲面時的動能。

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【題目】關(guān)于熱現(xiàn)象和熱學規(guī)律,下列說法正確的是

A.布朗運動表明了構(gòu)成懸浮微粒的分子在做無規(guī)則運動

B.兩個分子的間距從極近逐漸增大到為平衡位置時分子間距)的過程中,分子間的引力和斥力都在減小

C.物體的內(nèi)能變化時,它的溫度一定改變

D.兩個分子的間距從極近逐漸增大到為平衡位置時分子間距)的過程中,它們的分子勢能一直減小

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A. 摩托車在鐵籠的最低點時,對鐵籠的壓力最大

B. 摩托車駕駛員始終處于失重狀態(tài)

C. 摩托車始終機械能守恒

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1)若小彈珠恰好不脫離圓弧軌道,在 B位置小彈珠對半圓軌道的壓力;

2)若小彈珠恰好不脫離圓弧軌道,小彈珠從 C點水平拋出后落入墊子時距左邊緣DE的距離。

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取圖所示的厚度為d的矩形半導體薄片,沿長度方向加以電場,使其有電流I流過,該電流由帶電的載流子(電子和空穴)在沿電場方向漂移(即定向移動)所形成。為討論問題方便起見,現(xiàn)不妨設(shè)載流子主要為電子,當存在垂直于薄片向上方向有磁場B時,載流子(電子)將受到洛倫茲力,結(jié)果使其運動產(chǎn)生側(cè)向分量,矩形薄片的兩個側(cè)面上產(chǎn)生電荷積累,形成了垂直于電流方向的霍爾電場,從而對外界呈現(xiàn)一個霍爾電動勢EH。當系統(tǒng)達到平衡后,霍爾電場對載流子施加的靜電力抵消了載流子所受的洛倫茲力,使載流子仍然沿原外加電場方向漂移。霍爾電動勢與電流I、磁場B及半導體材料的參數(shù)有關(guān)。

請根據(jù)以上模型求出霍爾電動勢的表達式。設(shè)單位體積內(nèi)的載流子數(shù)目為n,載流子帶電荷量q。

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