摘要:10.用细线拴着小球在光滑水平面上做半径为R的匀速圆周运动.YC小球的向心加速度大小为a.则
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用细线拴着小球在光滑水平面上做半径为R的匀速圆周运动,YC小球的向心加速度大小为a,则( )
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A.小球运动的线速度v=
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B.小球运动的角速度ω=
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C.小球运动的周期T=2π
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D.小球在时间t内通过的路程S=t
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用细线拴着小球在光滑水平面上做半径为R的匀速圆周运动,YC小球的向心加速度大小为a,则( )
A.小球运动的线速度v=
B.小球运动的角速度ω=
C.小球运动的周期T=2
D.小球在时间t内通过的路程S=t
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A.小球运动的线速度v=
B.小球运动的角速度ω=
C.小球运动的周期T=2
D.小球在时间t内通过的路程S=t
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用细线拴着小球在光滑水平面上做半径为R的匀速圆周运动,YC小球的向心加速度大小为a,则
A.小球运动的线速度
B.小球运动的角速度
C.小球运动的周期
D.小球在时间t内通过的路程
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如图,光滑水平面上固定着一对竖直放置的平行金属板G和H。在金属板G右壁固定一个可视为质点的小球C,其质量为 Mc=0.01 kg 、带电荷量为q=+1×10-5 C 。G、H两板间距离为d=10 cm ,板H下方开有能让小球C自由通过的小洞。质量分别为Ma=0.01 kg 和Mb=0.02 kg 的不带电绝缘小球A、B用一轻质弹簧连接,并用细线拴连使弹簧处于压缩状态,静放在H板右侧的光滑水平面上,如图a所示。现将细线烧断,小球A、B在弹簧作用下做来回往复运动(A球不会进入G、H两板间)。以向右为速度的正方向,从细线断开后的某时刻开始计时,得到A球的速度—时间图象如图(b)所示。
图(a)
图(b)
(1)求在t=0、、时刻小球B的速度,并在图(b)中大致画出B球的速度—时间图象;
(2)若G、H板间是电场强度为E=8×104 V/m的匀强电场,在某时刻将小球C释放,则小球C离开电场时的速度为多大?若小球C以离开电场时的速度向右匀速运动,它将遇到小球A,并与之结合在一起运动,试定量分析在各种可能的情况下弹簧的最大弹性势能(即最大弹性势能的范围)。
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