题目内容
16.| A. | b匀速向右运动过程,物块a匀速上升 | |
| B. | b匀速向右运动过程,物块a所受细线拉力小于a自身重力 | |
| C. | 静止于c点后,相对于初始静止状态,悬于墙上的细线所受拉力增大 | |
| D. | 无论在什么位置静止,都有α=β=θ |
分析 b匀速向右运动过程中,绳子与地面的夹角减小,则b的速度沿绳子方向的分量逐渐增大,从而判断a的运动情况,根据a的运动情况结合牛顿第二定律分析绳子拉力和重力关系,分析滑轮受力由力的合成与分解可得出夹角的大小关系.
解答 解:A、b匀速向右运动过程中,绳子与地面的夹角减小,则b的速度沿绳子方向的分量逐渐增大,所以绳子做加速运动,则a做加速运动,故A错误;
B、a向上做加速运动,加速度向上,根据牛顿第二定律可知,绳子拉力大于a的重力,故B错误;
C、静止于c点后,绳子拉力又等于a的重力,由于两绳间夹角增大,而两拉力不变,合力减小,则悬于墙上的细线所受拉力减小,故C错误;
D、对滑轮分析,由于A一直竖直,故绳子与墙平行,故α=θ;因拉A的绳子与拉B的绳子力相等,而拉滑轮的力与两绳子的力的合力大小相等,故拉滑轮的力应这两绳子拉力的角平分线上,故α、β、θ三角始终相等,故D正确;
故选:D
点评 本题要注意分别对a、b及滑轮分析,根据共点力的平衡条件可得出各物体受力的关系,同时注意要根据力的合成与分解等知识进行讨论,特别注意的是,b做匀速运动,a不是匀速运动.
练习册系列答案
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7.两个大小分别为2N和8N的共点力,当它们方向相反时,合力的大小为( )
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4.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的$\frac{1}{4}$,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )
| A. | 向心加速度大小之比为16:1 | B. | 角速度大小之比为2:1 | ||
| C. | 周期之比为1:4 | D. | 轨道半径之比为1:2 |
1.下列关于机械波的说法中正确的是( )
| A. | 有机械振动就有机械波 | B. | 有机械波就一定有机械振动 | ||
| C. | 机械振动停止机械波就停止 | D. | 没有机械波就没有机械振动 |
5.
如图所示,竖直平面内四分之一光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切.水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线,在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为q,现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,则( )
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| C. | 小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为$3mg+k\frac{Qq}{L^2}$ | |
| D. | 小球在圆弧形管道最低点C处时对轨道的压力大小为$\sqrt{9{m^2}{g^2}+{{({k\frac{Qq}{L^2}})}^2}}$ |
6.下列关于近代物理叙述其中正确的是( )
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| B. | 紫外线照射到某金属表面时能够发生光电效应,当增加紫外线的照射强度时,光电子出射的最大初动能不变 | |
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| D. | 质子和中子结合原子核一定有质量亏损,释放出能量 | |
| E. | 有20个放射性元素的原子核,当有10个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期 |