题目内容
2.分析 根据杠杆平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂,动力F1要最小,F1的力臂应最大,因为力F1的作用点一定在杠杆上,从而确定出最大的力臂.
解答 解:杠杆平衡时,动力F1要最小,F1的力臂应最大,即CO为动力臂,力F1作用点在C点,方向竖直向上,阻力即为小球对杠杆的拉力,方向竖直向下,如图所示:![]()
点评 本题考查了学生对杠杆平衡条件的掌握和运用,根据阻力和阻力臂一定时,动力臂最长时最省力找出动力臂是本题的关键.
练习册系列答案
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10.
如图所示,用力击打一摞棋子中下面的某一个时,该棋子飞出而上面的棋子落下,这是因为上面的棋子( )
| A. | 具有惯性 | B. | 受到惯性力的作用 | ||
| C. | 没有受到力的作用 | D. | 受到空气阻力的作用 |
17.
分别由不同物质a、b、c组成的三个实心体,它们的体积和质量的关系如图所示,由图可知下列说法正确的是( )
| A. | a物质的密度最大 | B. | b物质的密度是1.0×103kg/m3 | ||
| C. | c物质的密度是a的4倍 | D. | c的密度与它的质量、体积有关 |
7.
用相同的酒精灯分别对a、b两液体加热(如图甲),根据测得数据分别描绘出这两液体的温度随加热时间变化的图象(如图乙).在相同的时间内两液体吸收的热量相等,不计液体热量散失,分别用ma、mb、ca、cb表示a、b两液体的质量和比热容,则结合图中信息作出的下列推断正确的是
( )
( )
| A. | 若ma=mb,则ca>cb | B. | 若ma=mb,则ca<cb | C. | 若ca=cb,则ma=mb | D. | 若ca=cb,则ma<mb |
11.
小东和同学一起搭建了如图所示的斜面,来测量小球运动的平均速度.
(1)他们先用刻度尺对轨道的各段长度进行测量并分段做了标记,然后从A点开始静止释放小球,用电子秒表分别测量小球经过B、C、D、E各点的时间.整理实验数据并记录在表中.
分析表中数据可知,vBC<vCD,这是因为小球在AC段运动过程中将重力势能转化为动能,使小球速度变大.
(2)分析表中数据可知:tDE<tCD,这是因为小球在CE段运动过程中受摩擦力作用,使小球速度变小.
(3)由此推断出:小球从A点运动到E点的过程中,在C点的速度最大.若小球经过E点后不受阻力,小球将做匀速直线运动.
(4)小球在AC段运动的平均速度为1m/s.
(1)他们先用刻度尺对轨道的各段长度进行测量并分段做了标记,然后从A点开始静止释放小球,用电子秒表分别测量小球经过B、C、D、E各点的时间.整理实验数据并记录在表中.
| 路段 | 距离s/cm | 运动时间t/s | 平均速度v/(m.s-1) |
| AB | 50.00 | 0.60 | 0.83 |
| BC | 50.00 | 0.45 | 1.25 |
| CD | 50.00 | 0.25 | 2.60 |
| DE | 100.00 | 0.30 | 1.67 |
(2)分析表中数据可知:tDE<tCD,这是因为小球在CE段运动过程中受摩擦力作用,使小球速度变小.
(3)由此推断出:小球从A点运动到E点的过程中,在C点的速度最大.若小球经过E点后不受阻力,小球将做匀速直线运动.
(4)小球在AC段运动的平均速度为1m/s.