题目内容
11.| A. | A与地面的弹力为0N | |
| B. | 弹簧秤的读数为9N | |
| C. | 弹簧秤的读数为4N | |
| D. | 绳对A的拉力及A受的重力是一对平衡力 |
分析 根据物体间力的作用是相互的分析图中B和弹簧测力计的受力情况,然后根据力的平衡和弹簧测力计测量力的原理来分析弹簧测力计的示数到底是多少.弹簧测力计测的是挂钩上受到的拉力.
解答 解:A、对A受力分析,A受重力、拉力、地面支持力.三力平衡可得出A与地面的弹力为5N,故A错误.
BC、图中弹簧测力计右端由于B物体的重力,受到了一个水平向右的4N的拉力;弹簧测力计的左端也受到了一个力的作用,因为重力通过绳子对弹簧测力计施加了一个4N的向右的拉力,弹簧测力计就会通过绳子对左端固定点施加了一个4N的拉力,由于物体间力的作用是相互的,所以固定点也会对弹簧测力计施加一个4N的向左的拉力.所以弹簧秤的读数为4N.故B错误,C正确.
D、绳对A的拉力为4N,A的重力9N,两力根本不是一对平衡力.故D错误.
故选:C
点评 对物体受力分析,搞清物体在平衡状态时受的是平衡力的作用,就会依次得出两侧拉弹簧秤的力、绳子拉两侧物体的力都应该是大小相同的.
练习册系列答案
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1.一正弦交变电流的电流 i随时间 t变化的规律如图所示.由图可知( )

| A. | 该交变电流的瞬时值表达式为 i=10sin50πt(A) | |
| B. | 该交变电流的频率为 50 Hz | |
| C. | 该交变电流的有效值为 10$\sqrt{2}$A | |
| D. | 若该交变电流通过阻值 R=40Ω的白炽灯,则电灯消耗的功率是 2 kW |
2.
如图所示,处于真空中的匀强电场与水平方向成一定夹角,AB直线与场强E互相垂直,在A点以大小为v0的初速度水平抛出一质量为m、带电荷量为+q的小球,经时间t,小球下落一段距离过C点(图中未画出)时,其速度大小仍为Vo,则在小球由A点运动到C点的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 电场力对小球做功为零 | B. | C点位于AB直线的右方 | ||
| C. | 小球机械能减少量为大于$\frac{m{g}^{2}{t}^{2}}{2}$ | D. | 小球的电势能减小 |
6.某一研究性学习小组的同学们设计了以下实验方案来验证电荷守恒定律:
根据以上实验过程和观察到的现象,回答下列问题:
(1)步骤二的实验现象,说明插入验电器上端空心金属球内的起电板带上了电荷.
(2)步骤三的实验现象是,验电器的箔片不张开(填“张开”或“不张开”).
(3)该研究性实验能(填“能”或“不能”)验证电荷守恒定律.
| 实验 操作 | 步骤一:手持起电板柄,用力将两块起电板快速摩擦后分开 | 步骤二:将其中一板插入验电器上端空心金属球(不接触球) | 步骤三:将两块板同时插入空心金属球 |
| 实验 图解 | |||
| 现象 | 略 | 箔片张开 | 不张开 |
(1)步骤二的实验现象,说明插入验电器上端空心金属球内的起电板带上了电荷.
(2)步骤三的实验现象是,验电器的箔片不张开(填“张开”或“不张开”).
(3)该研究性实验能(填“能”或“不能”)验证电荷守恒定律.
16.
如图所示,一个不带电的导体球N,置于空心导体球M附近,现将另一个带电荷量为Q的金属球放于空腔导体M内,则( )
| A. | M接地,N上无感应电荷 | |
| B. | 若M不接地,且M原来不带电,N上无感应电荷 | |
| C. | 若M不接地,且M原来不带电,N上有感应电荷 | |
| D. | 若M不接地,且M原来带电,N上一定有感应电荷 |
3.下列说法正确的( )
| A. | 穿着化纤服装的人在晚上脱衣服时,常常会看见闪光并伴有轻微的“噼啪”声,这是由于摩擦起电所造成的现象 | |
| B. | 把冰箱压缩机涂黑,是为了增加能量辐射 | |
| C. | 发现电线起火,应快速拉下开关,切断电源 | |
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20.2008年12月1日傍晚,在西南方低空出现了一种有趣的天象,天空中两颗明亮的行星--金星和木星以及一弯月牙聚在了一起.人们形象称其为“双星拱月”,这一现象形成的原因是:金星、木星都是围绕太阳运动,与木星相比,金星距离太阳较近,围绕太阳运动的速度较大,到12月1日晚,金星追赶木星达到两星相距最近的程度,而此时西侧的月牙也会过来凑热闹形成双星拱月的天象美景.若把金星、木星绕太阳的运动当做匀速圆周运动,并用T1、T2分别表示金星、木星绕太阳运动的周期,以下说法正确的是( )
| A. | 金星、木星再次运动到相距最近的时间△t=T2-T1 | |
| B. | 金星、木星再次运动到相距最近的时间△t=T2+T1 | |
| C. | 金星、木星再次运动到相距最近的时间△t=$\frac{{{T_1}{T_2}}}{{{T_2}-{T_1}}}$ | |
| D. | 金星、木星再次运动到相距最近的时间△t=$\frac{{{T_1}{T_2}}}{{{T_2}+{T_1}}}$ |
2.如图所示,图中导线通有向右电流,在导线下方向右运动的带电粒子所受磁场力的方向向( )
| A. | 竖直向上 | B. | 竖直向下 | C. | 水平向右 |