如图所示,板长为L的平行板电容器倾斜固定放置,极板与水平线夹角θ=30°,某时刻一质量为m、带电荷量为q的小球由正中央A点静止释放,小球离开电场时速度是水平的(提示:离开的位置不一定是极板边缘),落到距离A点高度为h的水平面处的B点,B点放置一绝缘弹性平板M,当平板与水平夹角时,小球恰好沿原路返回A点.求:
(1)电容器极板间的电场强度E
(2)平行板电容器的板长L
(3)小球在A、B间运动的周期T
如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M点,O为圆弧圆心,D为圆弧最低点.斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮(不计滑轮摩擦)分别连接小物块P、Q(两边细绳分别与对应斜面平行),并保持P、Q两物块静止.若PC间距为L1=0.25m,斜面MN足够长,物块P质量m1=3kg,与MN间的动摩擦因数
,求:( sin37°=0.6,cos37°=0
.8)
小物块Q的质量m2;
烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;
P物块P第一次过M点后0.3s到达K点,则MK间距多大;
物块P在MN斜面上滑行的总路程.
如图所示BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为
,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.
若滑块从水平轨道上距离B点s="3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大?" 此时滑块受到轨道的作用力的大小.
改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.
航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2㎏,动力系统提供的恒定升力F=28N。试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升。设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s2。
第一次试飞,飞行
器飞行t1="8s时到达高度H=64" m。求飞行器所阻力f的大小;
第二次试飞,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力。求飞
行器能达到的最大高度h。
做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC=,AB段和BC段的平均速度分别为
=3m/s、
=6m/s,则
物体经B点时的瞬时速度
为多大?
若物体运动的加速度a=2
,试求AC的距离
如图所示,质量M="2" k的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m="1" kg的小球(视为质点)通过长L=0.5 m的轻杆与滑块上的光滑轴O连接,滑块不会影响到小球和轻杆在竖直平面内绕O轴的转动。开始时轻杆处于水平状态。现给小球一个大小为的竖直向下的初速度,取g="10" m/s2。
若锁定滑块,要使小球在绕O轴转动时恰能通过圆周的最高点,求初速度
的大小。
若解除对滑块的锁定,并让小球竖直向下的初速度
,试求小球相对于初始位置能上升的最大高度。