题目内容
18.| A. | t1>t2 | B. | t1=t2 | C. | t1<t2 | D. | 无法确定 |
分析 设滑杆与竖直方向的夹角为α,根据牛顿第二定律和运动学公式列式,得出时间与α、圆周直径的关系式,进行分析.
解答 解:设滑杆与竖直方向的夹角为α,圆周的直径为D.
根据牛顿第二定律得:滑环的加速度为a=gcosα
滑杆的长度为 s=Dcosα
则根据s=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2D}{g}}$,可见,时间t与α无关,故有t1=t2.
故选:B.
点评 本题关键从众多的杆中抽象出一根杆,根据牛顿第二定律求出加速度,再根据运动学公式求出时间表达式讨论.
练习册系列答案
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8.
如图所示为研究玩具电动机性能的直流电路图,其中电源的电动势为E,内阻为r,滑动变阻器接入电路的电阻为R,S为开关,M为电动机,其内阻为r1.现调节变阻器触头到适当位置,闭合开关,电动机正常工作,此时三只电压表的读数分别为U1、U2、U3,电流表的读数为I,不计电压表和电流表对电路的影响,下列关系正确的是( )
| A. | U2=IR,U3=Ir1 | B. | U1=U2+U3 | C. | E=U1+U2+U3 | D. | $I=\frac{E}{{r+R+{r_1}}}$ |
9.
如图所示,一个人用与水平方向成θ角斜向上的力F拉放在粗糙水平面上质量为m的箱子,箱子沿水平面做匀速运动.若箱子与水平面间的动摩擦因数为μ,则箱子所受的摩擦力大小可表示为( )
| A. | Fcosθ | B. | Fsinθ | C. | μmg | D. | μ(mg-Fsinθ) |
6.一小船在静水中的速度为3m/s,它在一条河宽150m,水流速度为4m/s的河流中渡河,则下列说法错误的是( )
| A. | 小船不可能到达正对岸 | |
| B. | 小船渡河的时间不可能少于50 s | |
| C. | 小船以最短位移渡河时,位移大小为150 m | |
| D. | 小船以最短时间渡河时,它沿水流方向的位移大小为200 m |
13.
如图所示,电源与一绝热密闭气缸相连,Ra为电阻丝,气缸内有一定质量的理想气体.原来开关S处于断开状态,当闭合开关S后( )
| A. | 气缸内气体的内能增大 | |
| B. | 气缸内气体的内能减小 | |
| C. | 气缸内气体的压强减小 | |
| D. | 气体分子单位时间内对器壁单位面积的撞击次数减少 |
3.一艘小船沿一定航向渡河,由于水流的作用,此时小船恰能沿垂直河岸方向抵达对岸.今保持小船的航向和动力的大小不变,则( )
| A. | 若水流速度减小,则小船抵达对岸时将偏向下游 | |
| B. | 若水流速度减小,则小船的合速度增大 | |
| C. | 若水流速度增大,则小船抵达对岸时间减少 | |
| D. | 若水流速度增大,则小船的合速度不变 |
10.
一物块从t=0时刻开始受外力作用从静止开始做直线运动,其所受的合外力随时间变化的规律如图所示.则在0~5s内物块( )
| A. | 2秒末速度最大 | B. | 3秒末离出发点最远 | ||
| C. | 4秒末回到出发点 | D. | 5秒末回到出发点 |
7.
如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法正确的是( )
| A. | 这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短 | |
| B. | 这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=l所发出的光频率最高 | |
| C. | 金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11.11eV | |
| D. | 金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eV |
15.
如图所示,虚线为某电场的等势面,有两个带电粒子(重力不计)以相同速率沿不同方向从A点飞入电场后,分别沿不同轨迹AB和AC运动,由径迹可知( )
| A. | 两粒子带电量一定不同 | |
| B. | 两粒子一定带同种电荷 | |
| C. | 两粒子的电势能都是先增大后减小 | |
| D. | 两粒子分别经过B、C两点时速率仍相同 |