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豎直墻面與水平地面均光滑且絕緣.小球A.B帶有同種電荷.現用指向墻面的水平推力F作用于小球B.兩球分別靜止在豎直墻和水平地面上.如圖所示.如果將小球B向左推動少許.當兩球重新達到平衡時.與原來的平衡狀態相比較A.推力F將變大 B.豎直墻面對小球A的彈力變大C.地面對小球B的支持力不變 D.兩小球之間的距離不變 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

豎直墻面與水平地面均光滑且絕緣,小球A、B帶有同種電荷,用指向墻面的水平推力F作用于小球,兩球分別靜止在豎直墻面和水平地面上,如圖所示,若將小球B向左推動少許,當兩球重新達到平衡時,與原來的平衡狀態相比較(  )

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豎直墻面與水平地面均光滑且絕緣,小球A、B帶有同種電荷,用指向墻面的水平推力F作用于小球B,兩球分別靜止在豎直墻面和水平地面上,如圖所示.如果將小球B向右移動少許,當小球A、B重新靜止在豎直墻面和水平地面上時,與原來的平衡狀態相比較

A.推力F變小   
B.豎直墻面對小球A的彈力變大
C.兩球之間的距離變大
D.地面對小球B的支持力不變

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豎直墻面與水平地面均光滑且絕緣,小球A、B帶有同種電荷,用指向墻面的水平推力F作用于小球B,兩球分別靜止在豎直墻面和水平地面上,如圖所示.如果將小球B向右移動少許,當小球A、B重新靜止在豎直墻面和水平地面上時,與原來的平衡狀態相比較

A.推力F變小   

B.豎直墻面對小球A的彈力變大

C.兩球之間的距離變大

D.地面對小球B的支持力不變

 

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豎直墻面與水平地面均光滑且絕緣,小球A、B帶有同種電荷,用指向墻面的水平推力F作用于小球B,兩球分別靜止在豎直墻面和水平地面上,如圖所示.若將小球B向左推動少許,當兩球重新達到平衡時,與原來的平衡狀態相比較(    )

A.推力F變大

B.豎直墻面對小球A的彈力變大

C.地面對小球B的支持力不變

D.兩個小球之間的距離變大

 

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豎直墻面與水平地面均光滑且絕緣,小球A、B帶有同種電荷,用指向墻面的水平推力F作用于小球B,兩球分別靜止在豎直墻面和水平地面上,如圖所示.如果將小球B向右移動少許,當小球A、B重新靜止在豎直墻面和水平地面上時,與原來的平衡狀態相比較

A.推力F變小   
B.豎直墻面對小球A的彈力變大
C.兩球之間的距離變大
D.地面對小球B的支持力不變

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題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

AB

A

A

C

D

C

AB

B

A

BC

11、2.025  ;  53    ;  11  。

12、(1)將小球放在槽的末端(或木板上)看小球能否靜止。(或用水平儀檢查木板是否水平,其他答案只要合理即可)                                

(2)BCD   

(3)1.240(1.24)                               

13、(1)     (2)后輪的半徑R     (3)

14、解:(1)當汽艇以最大速度航行時,牽引力F與此時阻力f平衡,故F-f=0

            由f=kv  可得  F=fm=kvm=1000N

(2)汽艇以v=5m/s速度航行時所受阻力為f=kv

其牽引力為:        F=fm=kvm

根據牛頓運動定律有: F-f=ma 

代入數據得:        a=1m/s2 

15、(1)設地球質量為M,衛星質量為m,萬有引力常量為G、衛星在近地圓軌道運動接近A點時的加速度為,根據牛頓第二定律

       物體在地球表面上受到的萬有引力等于重力

       解得

(2)設同步軌道距地面高度h2,根據牛頓第二定律有

       由上式解得:

16、(1)在0---4S內根據牛頓第二定律F1-f=ma1

f=μmg

代入數據得:        a1=3 m/s2

       v1=a1 t112m/s

       在4s―5s內根據牛頓第二定律F2-f=ma2

f=μmg

代入數據得:        a2=-7m/s2

       V2=v1 +a2 t25m/s

       此后-f=ma3

            a3=-2m/s2

在7.5S末物體速度減為0.

如圖

(2)由以上計算可知S1 =1/2 at12=24m

                   S2=v1 t2 +1/2 at22 8.5m

                    S3=v2 t3 +1/2 at326.25m

S=S1 + S+ S3 38.75m

17、 (1)當小物塊速度小于3m/s時,小物塊受到豎直向下、垂直傳送帶向上的支持力和沿傳送帶斜向下的摩擦力作用,做勻加速直線運動,設加速度為a1,根據牛頓第二定律

mgsin30° + μmgcos30°=ma1                       ①1分

解得 a1 = 7.5m/s2

當小物塊速度等于3m/s時,設小物塊對地位移為L1,用時為t1,根據勻加速直線運動規律

t1 =                       ②1分

L1 =                    ③1分

解得 t1 = 0.4s   L1 = 0.6m                  1分

由于L1<L 且μ<tan30°,當小物塊速度大于3m/s時,小物塊將繼續做勻加速直線運動至B點,設加速度為a2,用時為t2,根據牛頓第二定律和勻加速直線運動規律

mgsin30°-μmgcos30°=ma2                       ④1分

解得  a2 = 2.5m/s2

L-L1 = v1t2 + a2t22 ⑤1分

解得 t2 = 0.8s                        1分

故小物塊由禁止出發從A到B所用時間為 t = t1 + t2 = 1.2s       1分

   (2)作v―t圖分析知:傳送帶勻速運動的速度越大,小物塊從A點到B點用時越短,當傳送帶速度等于某一值v′ 時,小物塊將從A點一直以加速度a1做勻加速直線運動到B點,所用時間最短,即

L = a1tmin2               ⑥1分

解得tmin = 1s

v′ =a1tmin =7.5m/s        1分

此時小物塊和傳送帶之間的相對路程為 △S = v′ t-L = 3.75m

傳送帶的速度繼續增大,小物塊從A到B的時間保持不變,而小物塊和傳送帶之間的相對路程繼續增大,小物塊在傳送帶上留下的痕跡也繼續增大;當痕跡長度等于傳送帶周長時,痕跡為最長Smax,設此時傳送帶速度為v2,則

Smax = 2L + 2πR         ⑦1分

Smax = v2t-L            ⑧1分

聯立⑥⑦⑧解得 v2 = 12.25m/s                 1分

 

 


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