题目内容
15.| A. | W1<W2,T>mg | B. | W1<W2,T<mg | C. | W1>W2,T=mg | D. | W1=W2,T>mg |
分析 由于B做匀速运动,将B的运动分解为沿绳子方向的运动,以及垂直绳子方向运动即绕滑轮的转动,得到沿绳子方向的运动速度,即物体A的速度表达式,得到A的运动规律,再根据牛顿第二定律判断绳子拉力的变化情况.
根据“极限、函数的单调性”求解.
解答 解:将B的运动分解为沿绳子方向的运动,以及垂直绳子方向运动即绕滑轮的转动,如图
解得:vA=vBcosα,α减小,则vA逐渐增大,说明A物体在竖直向上做加速运动,
由牛顿第二定律T-mg=ma,
可知绳子对A的拉力T>mg,
物体B的速度VB恒定,前后过程中物体B位移恒定(用SB表示).
我们假定物体B匀速运动的速度趋于零,那么根据极限的概念,在C→D→E的过程中,时间趋于无穷大.
这样的假定并不违反试题表述的物理过程.
即:VB→0,则:t1→∞、t2→∞.进一步推导得到:物体A的加速度aA→0,绳子拉力T→mg.
对物体B受力平衡分析可得:F→Tcosα,
在0≤α≤90°域内,函数cosα随α增大而减小.
根据试题表述的物理过程,在C→D→E的过程中,α递减,则F递增.
那么拉力F的平均作用力在C→D过程小于在D→E过程.
由此,根据功的定义式:W=FS,
可知:W1<W2.所以A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 本题关键是正确地找出物体B的合运动与分运动,然后根据运动分解的平行四边形定则,得到物体A速度的一般表达式,得出物体A处于超重状态,从而得到拉力大于重力.
练习册系列答案
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6.
如图所示,导体棒ab长为4L,匀强磁场的磁感应强度为B,导体绕过b点垂直纸面的轴以角速度ω匀速转动,则a端和b端的电势差U的大小等于( )
| A. | 0.5BL2ω | B. | BL2ω | C. | 4BL2ω | D. | 8BL2ω |
3.下列关于重力的说法正确的是( )
| A. | 同一物体所受的重力在地球各处都相等 | |
| B. | 物体静止时,对支持物的压力大小与重力相等 | |
| C. | 用细线将物体悬挂起来,静止时物体的重心一定在悬线所在的直线上 | |
| D. | 重心就是物体所受重力的等效作用点,故重心一定在物体上 |
10.
在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,各电表都看做理想表.闭合开关,滑动变阻器滑片P向右移动,若以△U1、△U2、△U3、△I分别表示电压表V1、V2、V3和电流表A的示数变化的大小,则下述结论正确的是( )
| A. | 电压表V1、V2、V3和电流表A的示数分别是变小、变大、变小、变大 | |
| B. | $\frac{△{U}_{1}}{△t}$不变 | |
| C. | $\frac{△{U}_{1}}{△t}$变小 | |
| D. | $\frac{△{U}_{2}}{△I}$不变 |
20.如图所示是洛伦兹力演示仪,甲图为没有磁场时电子束的径迹,乙图为施加垂直于纸面的磁场后,电子束运动的径迹,则在乙图中所加磁场的方向是( )
| A. | 垂直纸面向里 | B. | 垂直纸面向外 | C. | 水平向左 | D. | 水平向右 |
4.一小船在静水中的速度为3m/s,它在一条河宽150m,流速为4m/s的河流中渡河,则下列说法错误的是( )
| A. | 小船以最短位移渡河时,位移大小为150m | |
| B. | 小船不可能到达正对岸 | |
| C. | 小船渡河时间不少于50s | |
| D. | 小船以最短时间渡河时,它沿水流方向的位移大小为200m |