分析和解:(1)設彈簧解除鎖定前的彈性勢能為EP .上述過程中由動量守恒.能量轉換和守恒. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,在光滑的水平桌面內有一直角坐標系xOy,在y軸正半軸與邊界直線MN間有一垂直于紙面向外磁感應強度為B的勻強磁場,直線MN平行于y軸,N點在x軸上,在磁場中放置一固定在短絕緣板,其上表面所在的直線過原點O且與x軸正方向成α=30°角,在y軸上的S點左側正前方處,有一左端固定的絕緣輕質彈簧,彈簧的右端與一個質量為m,帶電量為q的帶電小球接觸(但不栓接),彈簧處于壓縮鎖定狀態(tài),在某時刻解除鎖定,帶電小球將垂直于y軸從S點射入磁場,垂直打在絕緣板上,并以原速率反向彈回,然后經過直線MN上的P點并垂直于MN向右離開磁場,在x軸上有一點Q,已知NP=4L,NQ=3L,則:

 

(1)小球帶何種電荷?小球從S進入磁場后經多長時間打在絕緣板上?

(2)彈簧解除鎖定前的彈性勢能是多少?

(3)如果在直線MN的右側加一方向與桌面平行的勻強電場,小球在電場力的作用下最后在Q點垂直擊中x軸,那么,該勻強電場的電場強度是多少?方向如何?

 

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如圖所示,在光滑的水平桌面內有一直角坐標系xOy,在y軸正半軸與邊界直線MN間有一垂直于紙面向外磁感應強度為B的勻強磁場,直線MN平行于y軸,N點在x軸上,在磁場中放置一固定在短絕緣板,其上表面所在的直線過原點O且與x軸正方向成α=30°角,在y軸上的S點左側正前方處,有一左端固定的絕緣輕質彈簧,彈簧的右端與一個質量為m,帶電量為q的帶電小球接觸(但不栓接),彈簧處于壓縮鎖定狀態(tài),在某時刻解除鎖定,帶電小球將垂直于y軸從S點射入磁場,垂直打在絕緣板上,并以原速率反向彈回,然后經過直線MN上的P點并垂直于MN向右離開磁場,在x軸上有一點Q,已知NP=4L,NQ=3L,則:
 
(1)小球帶何種電荷?小球從S進入磁場后經多長時間打在絕緣板上?
(2)彈簧解除鎖定前的彈性勢能是多少?
(3)如果在直線MN的右側加一方向與桌面平行的勻強電場,小球在電場力的作用下最后在Q點垂直擊中x軸,那么,該勻強電場的電場強度是多少?方向如何?

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如圖11所示,一個半徑為R,水平放置的光滑圓環(huán)形軌道上,有兩個可自由運動的小球,其質量分別為m和M,小球的直徑略小于兩軌道的間距,F有一個質量和長度均可忽略的彈簧,將兩小球分別頂在彈簧兩端,用細線將小球壓緊彈簧后捆綁在一起。試求:

(1)如果細線斷了,彈簧將兩小球沿相反方向彈射出去,而彈簧離開軌道,兩小球將在軌道何處發(fā)生碰撞?(如圖,用θM表示);

(2)設彈簧被壓縮時的彈性勢能為E0,問從兩球彈出到發(fā)生第一次碰撞的時間間隔t;

(3)若碰撞是完全彈性碰撞,問兩球在第一次發(fā)生碰撞后,又在何處發(fā)生第二次碰撞?

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精英家教網(1)下列說法正確的是
 

A.盧瑟福通過α粒子散射實驗發(fā)現原子核有復雜結構
B.γ射線在電場和磁場中都不會發(fā)生偏轉
C.根據玻爾理論可知,氫原子輻射出一個光子后,氫原子的電勢能減小,核外電子運動的加速度增大
D.在對光電效應的研究中,若當入射光頻率增大為原來的2倍時,光電子的最大初動能也增大為2倍
(2)某宇航員在太空站內做了如下實驗:選取兩個質量分別為 mA=0.1kg、mB=0.2kg的小球 A、B和一根輕質短彈簧,彈簧的一端與小球A粘連,另一端與小球B接觸而不粘連.現使小球A和B之間夾著被壓縮的輕質彈簧,處于鎖定狀態(tài),一起以速度v0=0.1m/s做勻速直線運動,如圖所示.過一段時間,突然解除鎖定(解除鎖定沒有機械能損失),兩球仍沿原直線運動,從彈簧與小球B剛剛分離開始計時,經時間t=3.0s,兩球之間的距離增加了s=2.7m,求彈簧被鎖定時的彈性勢能Ep?

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(09年廣州市調研)(16分)如圖所示,水平面上固定著一個半徑R=0.4m的 光滑環(huán)形軌道,在軌道內放入質量分別是M=0.2kg和m=0.1kg的小球AB(均可看成質點),兩球間夾一短彈簧。

(1)開始時兩球將彈簧壓縮(彈簧的長度相對環(huán)形軌道半徑和周長而言可忽略不計),彈簧彈開后不動,兩球沿軌道反向運動一段時間后又相遇,在此過程中,A球轉過的角度θ是多少?

(2)如果壓縮彈簧在松手前的彈性勢能E=1.2J,彈開后小球B在運動過程中受到光滑環(huán)軌道的水平側壓力是多大?

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