题目内容
12.如图所示,小车和物体通过轻质细绳相连,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,关于物体的说法正确的是( )A. | 物体将匀速上升 | B. | 物体将加速上升 | ||
C. | 绳的拉力大于A的重力 | D. | 绳的拉力等于A的重力 |
分析 将小车的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于物体的速度,根据平行四边形定则判断出物体的速度变化,从而得出物体的加速度方向,根据牛顿第二定律判断拉力和重力的大小关系.
解答 解:小车沿绳子方向的速度等于物体的速度,设绳子与水平方向的夹角为θ,
根据平行四边形定则,物体物体的速度v物=vcosθ,小车匀速向右运动时,θ减小,
则物体的速度增大,所以物体加速上升,加速度方向向上,
根据牛顿第二定律有:T-G=ma.知拉力大于重力.故BC正确,AD错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键知道小车沿绳子方向的分速度等于物体A的速度,根据平行四边形定则进行分析.
练习册系列答案
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2.在某次杂技表演中,表演装置如图,两定滑轮通过天花板固定在同一竖直平面的同一高度处,质量相等的两个表演者B、C分别抓住绳子吊在左边,另一个表演者A用手抓住绳子吊在右边,一开始三个表演者抓住绳子身体悬空并能保持静止,表演者B、C抓绳的点到结点P的轻绳长度相等,滑轮摩擦不计.当表演开始,表演者B、C以相同角速度在水平面做圆周运动(表演者B、C距离始终为圆周运动直径)时,表演者A将( )
A. | 向上加速运动 | B. | 向下加速运动 | C. | 保持静止 | D. | 上下振动 |
3.如图所示,甲分子固定在体系原点O,只在两分子间的作用力作用下,乙分子沿x轴方向运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离x的变化关系如图所示,下列说法正确的( )
A. | 乙分子在P点(x=x2)时加速度最大 | B. | 乙分子在P点(x=x2)时动能最大 | ||
C. | 乙分子在Q点(x=x1)时处于平衡状态 | D. | 乙分子在Q点(x=x1)时分子势能最小 |
7.如图所示的装置中,轻质弹簧左端固定在墙壁上,右端和木块B相连,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,并将弹簧压缩.现将子弹、木块和弹簧合在一起作为系统,则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中( )
A. | 动量守恒、机械能守恒 | B. | 动量不守恒、机械能守恒 | ||
C. | 动量守恒、机械能不守恒 | D. | 动量不守恒、机械能不守恒 |
4.如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.则( )
A. | 若不考虑地球自转,卫星B的运行周期为2π$\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{g{R}^{2}}}$ | |
B. | B卫星的向心加速度小于赤道上物体的向心加速度 | |
C. | 由于B卫星的线速度大于A卫星的线速度,所以B卫星减速有可能到达A卫星所在轨道 | |
D. | 若卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{3}}}-{ω}_{0}}$,它们再一次相距最近 |
1.下列说法中正确的是( )
A. | 布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动 | |
B. | 将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体 | |
C. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
D. | 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低 | |
E. | 空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律 |