题目内容
1.(1)小球B刚进入匀强电场后的加速度大小.
(2)从开始运动到A刚要进入匀强电场过程的时间.
分析 (1)小球B刚进入电场时,以A、B球及轻杆为一整体,运用牛顿第二定律2mg+q2E=2ma,代入数据计算可解得小球B刚进入匀强电场后的加速度大小.
(2)分两个阶段研究,第一阶段:B球进入电场前,A、B球及轻杆整体做自由落体运动,则有h=$\frac{1}{2}$gt12,代入数据可解得时间t1和B球进入电场瞬间速度v1=gt1.
第二阶段:从B球进入电场到A球刚要进入电场过程,A、B球整体做匀加速运动,则有L=v1t2+$\frac{1}{2}$at22,代入数据可解得t2.所以,从开始运动到A刚要进入匀强电场过程中的时间为t=t1+t2.
解答 解:(1)小球B刚进入电场时,以A、B球及轻杆为一整体,做加速度为a的匀加速运动,由牛顿第二定律得:
2mg+q2E=2ma
解得a=g+$\frac{{q}_{2}E}{2m}$=10+$\frac{5×1{0}^{-5}×2×1{0}^{3}}{2×0.01}$=15 m/s2
(2)B球进入电场前,A、B球及轻杆整体做自由落体运动,时间为t1,则有h=$\frac{1}{2}$gt12
解得:t1=0.1 s
B球进入电场瞬间速度:v1=gt1=1 m/s
从B球进入电场到A球刚要进入电场过程,A、B球整体做匀加速运动,时间为t2,则有:L=v1t2+$\frac{1}{2}$at22
解方程得:t2=0.2 s
从开始运动到A刚要进入匀强电场过程中的时间为 t=t1+t2=0.3 s.
答:
(1)小球B刚进入匀强电场后的加速度大小是15 m/s2.
(2)从开始运动到A刚要进入匀强电场过程的时间是0.3s.
点评 本题关键要注意受力的变化导致加速度变化,运动过程要分析清楚,分阶段计算,比较好.
练习册系列答案
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11.某同学在做探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,设计了如图1所示的实验装置.所用的钩码每只的质量都是30g,他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出相应的弹簧总长度,将数据填在了表中.(弹力始终未超过弹性限度,取g=10m/s2)

(1)试根据这些实验数据在图2给定的坐标纸上作出弹簧所受弹力大小F与弹簧总长L之间的函数关系图线,说明图线与坐标轴交点的物理意义:横轴交点的横坐标表示弹簧的原长.
(2)第(1)题所得图线的物理意义?该弹簧的劲度系数k是多大?(用N/m作单位)
| 钩码质量(g) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 弹簧总长(cm) | 6.00 | 7.15 | 8.34 | 9.48 | 10.64 | 11.79 |
| 弹力大小(N) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
(1)试根据这些实验数据在图2给定的坐标纸上作出弹簧所受弹力大小F与弹簧总长L之间的函数关系图线,说明图线与坐标轴交点的物理意义:横轴交点的横坐标表示弹簧的原长.
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12.同一平面内的三个力,大小分别为4N、6N、7N,若三力同时作用于某一物体,则该物体所受三力合力的最大值和最小值分别为( )
| A. | 17N 3N | B. | 17N 0 | C. | 9N 0 | D. | 5N 3N |
9.下面的说法正确的是( )
| A. | 火车过桥时要减速是为了防止火车发生共振 | |
| B. | 电磁波谱中最容易发生衍射现象的是γ射线 | |
| C. | 在同一双缝干涉仪上实验,将观察到紫光较黄光的条纹密集 | |
| D. | 迈克尔孙-莫雷实验得出:不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的 |
6.关于力对物体做功,以下说法正确的是( )
| A. | 一对作用力和反作用力在相同时间内做的功一定大小相等,正负相反 | |
| B. | 不论怎样的力对物体做功,都可以用W=Fxcosα | |
| C. | 合外力对物体不作功,物体必定做匀速直线运动 | |
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13.关于机械波,下列说法中正确的是( )
| A. | 波的频率由介质决定,与波源无关 | |
| B. | 波的传播速度由介质决定,与波源无关 | |
| C. | 波由一种介质传到另一种介质时,频率变大 | |
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