题目内容
2.如图,水平地面上的小车上固定有一硬质弯杆,质量均为m的小球A,B由细线相连,小球A固定在杆的水平段末端,当小车向右加速运动时细线与竖直方向的夹角为θ,下列说法正确的是(重力加速度为g)( )A. | 小车的加速度大于等于gcotθ | |
B. | 细线对小球B的拉力大小等于mgsinθ | |
C. | 杆对小球A的作用力大小等于$\frac{2mg}{cosθ}$ | |
D. | 杆对小球A的作用力大小方向水平向右 |
分析 小球与物体A相对于车均是静止的,加速度相同.知道夹角为θ,可以根据牛顿第二定律求出小球的加速度,再对整体分析可明确杆对A球的作用力的大小和方向.
解答 解:A、对小球B受力分析可知,B受重力、拉力的作用而做加速度为g的匀加速直线运动,受力分析如图所示;则B的加速度a=gtanθ;故A错误;
B、细线对小球的拉力大小F=$\frac{mg}{cosθ}$;故B错误;
C、对AB整体分析可知,整体水平方向合力为2mgtanθ,竖直方向拉力等于2mg;则杆对A球的作用力T=$\sqrt{(2mg)^{2}+(2mgtanθ)^{2}}$=$\frac{2mg}{cosθ}$;故C正确;
D、由C的分析可知,杆对小球A的作用力方向沿合力的方向,不会沿水平方向;故D错误;
故选:C.
点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意正确选择研究对象,做好受力分析,再由牛顿第二定律进行分析求解即可.
练习册系列答案
相关题目
12.关于重核裂变和轻核聚变,下列说法正确的是( )
A. | 太阳辐射的能量来自于重核裂变 | |
B. | 核电站利用聚变反应提供能量 | |
C. | 核反应堆中的镉棒用于控制链式反应的快慢 | |
D. | 核聚变的难点是地球聚变燃料匮乏 |
13.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=t-2t2+5(各物理量采用国际单位制单位),则质点( )
A. | 第1s内的位移是4m | |
B. | 前2s内的平均速度大小是1m/s | |
C. | 任意相邻的1s内位移差大小都是3m | |
D. | 任意1s内速度的变化量的大小为4m/s |
10.下列现象可能存在的是( )
A. | 物体的速度很大,加速度为零 | |
B. | 物体做减速运动,位移在增大 | |
C. | 物体的速度变化率很小,加速度很大 | |
D. | 物体运动方向向东,位移方向向西 |
7.在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触头P向左移动时( )
A. | 电路中的电流增大,路端电压也增大 | |
B. | 电路中的电流增大,内电压也增大 | |
C. | 电路中的电流增大,电源的效率减小 | |
D. | 电路中的电流减小,电源消耗的功率也减小 |
11.下列说法错误的是( )
A. | 把带电体移近陶瓷瓶,会使陶瓷瓶带电 | |
B. | 形状不同或体积不同的两个带电物体接触后,电量不会平分 | |
C. | 电荷在转移过程中,电荷的总量保持不变 | |
D. | 最小的电荷量是电子所带的电荷的绝对值,最早由美国物理学家密立根测量得出 |