如图所示,在水平向右运动的车厢中,用不可伸长的轻绳悬挂的小球稳定向左偏,细线与竖直方向成 角,且小球与正下方A点高度差为h=1.8m。小球质量为m=4Kg,当地重力加速度取。
(1)求车厢的加速度大小a及小球所受拉力大小F。
(2)若车速达到v=10m/s时车厢开始做匀减速运动,加速度大小仍为a,同时剪断悬挂小球的轻绳,则小球在车厢内落点与A点的水平距离是多少?(已知 ,)
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如图所示,在水平向右运动的车厢中,用不可伸长的轻绳悬挂的小球稳定向左偏,细线与竖直方向成 角,且小球与正下方A点高度差为h=1.8m。小球质量为m=4Kg,当地重力加速度取。
(1)求车厢的加速度大小a及小球所受拉力大小F。
(2)若车速达到v=10m/s时车厢开始做匀减速运动,加速度大小仍为a,同时剪断悬挂小球的轻绳,则小球在车厢内落点与A点的水平距离是多少?(已知 ,)
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如图所示,在水平向右运动的车厢中,用不可伸长的轻绳悬挂的小球稳定向左偏,细线与竖直方向成 角,且小球与正下方A点高度差为h=1.8m。小球质量为m=4Kg,当地重力加速度取。
(1)求车厢的加速度大小a及小球所受拉力大小F。
(2)若车速达到v=10m/s时车厢开始做匀减速运动,加速度大小仍为a,同时剪断悬挂小球的轻绳,则小球在车厢内落点与A点的水平距离是多少?(已知 ,)
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如图,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球A.在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B.当B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ,若两次实验中B的电量分别为q1和q2,θ分别为300和45°,则
A.2 B.3 C.2 D.
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如图所示,一质量为m的带电小球用长为l不可伸长的绝缘细线悬挂于O点,在O点下方存在一个水平向右、场强为E的匀强电场,小球静止时悬线与竖直方向成45°角,不计空气阻力,则下列说法正确的是
A. 若剪断细线,小球将做曲线运动
B. 若突然将电场方向变为水平向左,当小球运动到最低点时,绳子所受到的拉力为3mg
C. 若突然将电场方向变为水平向左,小珠的最大速率为
D. 若突然将电场方向变为水平向左,小球一定能运动到O点右侧等高处
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如图所示,空间有场强大小,方向竖直向下的匀强电场,长不可伸长的轻绳固定于O点,另一端系一质量、带电量的小球。拉起小球至绳水平后在A点无初速度释放,当小球运动至O点的正下方B点时绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在一个与水平面成、无限大的挡板MN上的C点,重力加速度g取,试求:
(1)绳子的最大张力;
(2)、C两点的电势差;
(3)当小球运动至C点时,突然调整匀强电场的方向和大小,同时把挡板迅速水平向右平移到某处,若小球仍能垂直打在挡板上,求调整后匀强电场大小的最小值.
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如图甲所示,质量相等大小可忽略的a、b两小球用不可伸长的等长轻质细线悬挂起来,使小球a在竖直平面内来回摆动,小球b在水平面内做匀速圆周运动,连接小球b的绳子与竖直方向的夹角和小球a摆动时绳子偏离竖直方向的最大夹角都为θ,运动过程中两绳子拉力大小随时间变化的关系如图乙中c、d所示.则下列说法正确的是( )
A.图乙中直线d表示绳子对小球a的拉力大小随时间变化的关系
B.图乙中曲线c表示绳子对小球a的拉力大小随时间变化的关系
C.θ=45°
D.θ=60°
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