题目内容
17.(1)简述测量物体m质量的原理,并说明需要测量的量.
(2)两个质量分别为M=5g和m=10g的光滑小球套在水平光滑杆上,两球相距30cm,并用细线连接,欲使两球绕轴以角速度ω=60rad/s在水平面内稳定转动,则两物体离转动中心各为多少厘米?绳中拉力是多少?
分析 (1)两小球所受的绳子的拉力提供向心力,故向心力相等,根据向心力公式即可求解.
(2)两小球所受的绳子的拉力提供向心力,故向心力依然相等,根据向心力公式即可求解.
解答 解:(1)两个物体的向心力相等,故:
Mr1ω2=mr2ω2
其中:
r1+r2=L
解得:
m=$\frac{{r}_{1}}{L-{r}_{1}}$M
故只需要测量出M的转动半径r1与两个物体间的距离L的比值即可;
(2)两个物体的向心力相等,故:
Mr1ω2=mr2ω2
其中:
r1+r2=L
解得:
r1=20cm
r2=10cm
细线的拉力:
T=Mr1ω2=0.005kg×0.2m×(60rad/s)2=3.6N
答:(1)测量物体m质量的原理是利用两个小球的角速度和向心力相等,需要测量的量为M的转动半径r1与两个物体间的距离L.
(2)两物体离转动中心分别为20cm、10cm,绳中拉力是3.6N.
点评 本题主考考查了向心力公式的应用,知道两小球的角速度和向心力相等,基础题目.
练习册系列答案
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7.关于点电荷的下列说法中正确的是( )
| A. | 只有体积很小的带电体,才能作为点电荷 | |
| B. | 点电荷是元电荷 | |
| C. | 点电荷一定是电量很小的电荷 | |
| D. | 一个带电体能否看成点电荷,不是看它是大还是小,而是看它的形状和尺寸对所研究问题的影响能否忽略不计 |
8.
如图甲所示,质量为m的物体在拉力F的作用下处于静止状态(忽略空气阻力),现使F大小按如图乙所示变化(方向不变),在此过程中,下列描述合力、加速度、速度、位移随时间变化的关系正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
12.
如图所示,在一正点电荷Q产生的电场中放一金属空心导体球,图中a、b分别为金属导体内部与空腔中的点,则( )
| A. | a、b两点的电场强度都为零 | |
| B. | a点的电场强度为零,b点的电场强度不为零 | |
| C. | 将点电荷-q从a点移到b点,电场力做负功 | |
| D. | a点的电势为零,b点的电势不为零 |
3.伽利略为了研究自由落体运动的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,从而创造了一种科学研究的方法.利用斜面实验主要是考虑到( )
| A. | 实验时便于测量小球运动的路程 | |
| B. | 实验时便于测量小球运动的速度 | |
| C. | 实验时便于测量小球运动的时间 | |
| D. | 斜面实验可以通过观察与计算直接得到落体的运动规律 |
8.
如图所示,A、B两块平行带电金属板,充电后始终与电源相连.A板带正电,B 板带负电并与地连接,有一带电微粒悬浮在两板间P点处静止不动.现将B板上移到虚线处,则下列说法中正确的是( )
| A. | 平行板电容器的电容变小 | B. | 平行板AB间的电场强度不变 | ||
| C. | P点的电势将变大 | D. | 微粒在P点的电势能将变大 |