PQ为一根足够长的绝缘细直杆,处于竖直的平面内,与水平夹角为q斜放,空间充满磁感应强度B的匀强磁场,方向水平如图所示。一个质量为m,带有负电荷的小球套在PQ杆上,小球可沿杆滑动,球与杆之间的摩擦系数为m(m<tgq),小球带电量为q。现将小球由静止开始释放,试求小球在沿杆下滑过程中:
(1)小球最大加速度为多少?此时小球的速度是多少?
(2)下滑过程中,小球可达到的最大速度为多大?
在平直的高速公路上,一辆汽车正以的速度匀速行驶,因前方出现紧急情况,司机立即刹车,直到汽车停下,已知汽车的质量为
,刹车时汽车所受的阻力大小为
,求:
(1)刹车时汽车的加速度大小;
(2)从开始刹车到最终停下,汽车运动的时间;
(3)从开始刹车到最终停下,汽车前进的距离。
计划发射一颗距离地面高度为地球半径R0的圆形轨道地球卫星,卫星轨道平面与赤道平面重合,卫星绕地旋转方向与地球自转方向相同,已知地球表面重力加速度为g,地球自转周期T0,
(1)求出卫星绕地心运动的速度v和周期T
(2)赤道上的人在无遮挡的情况下,能连续看到该卫星的最长时间是多少?
质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道下滑。B、C为圆弧的两端点,其连线水平。已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m,小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运
动,0.8s后经过D点,物块与斜面间的滑动摩擦因数为
=
(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:
|
(1)小物块离开A点的水平初速度v1。
(2)小物块经过O点时对轨道的压力。如图,足够长的斜面倾角θ=37°,一物体以v0=12m/s的初速度,从斜面A点沿斜面向上运动,加速度大小为a=8.0m/s2.已知重力加速度g=10m/s2,sin 37°= 0.6,cos 37°= 0.8.求:
(1)物体沿斜面上滑的最大距离s;
(2)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(3)物体沿斜面到达最高点后返回下滑至A点时的速度大小v.
a(1)在《验证机械能守恒定律》的实验中,打点计时器所用电源为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,甲、乙、丙三学生分别用同一装置打出三条纸带,量出各纸带上第1、2两点间的距离分别为0.18cm、0.19cm、0.25cm,从纸带中可看出学生在操作上肯定有错误,可能的原因是。
(2)在一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),单位cm,那么纸带的端与重物相连; 打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB="" ; 从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量△EP="" ;此过程中物体动能的增加量△EK="" (g=9.80m/s2); 通过计算,数值上△EP△EK(填“>”、“=”、或“<”),这是因为
;实验的结论是。
b.在探究小车的加速度a与小车质量M和小车受到的外力F的关系时,
⑴探究加速度和力的关系的实验数据描绘出的a-F图象如图所示,下列说法正确的是
A.三条倾斜的直线所对应的小车的质量相等![]() |
B.三条![]() |
C.直线1所对应的小车的质量最大 |
D.直线3所对应的小车的质量最大 |
⑵由于没有始终满足小车的质量远大于钩码的质量m的关系,结果得到的图象应是下图中的()