题目内容
2.| A. | 轻绳的张力将变大 | B. | 轻绳的张力将变小 | ||
| C. | 轻绳对物体的作用力的合力将增大 | D. | 画框所受的合力变小 |
分析 根据平衡条件,两绳子拉力的合力与画框的重力等大反向,由几何知识得到两绳子拉力的表达式,然后判断其弹力与合力的变化.
解答
解:对画框受力分析,受两边绳子的拉力和重力:
根据平衡条件:2Tcosθ=mg
得:T=$\frac{mg}{2cosθ}$
AB、增加绳子的长度,则θ减小,T减小,故A错误,B正确;
CD、不论绳子多长,框所受的合力不变,即绳对物体的作用力的合力也不变,故CD错误;
故选:B.
点评 本题是实际问题,能够将其转化为典型的物理模型是关键,熟练应用力的合成和分解以及合成与分解中的一些规律,是解决本题的根本.
练习册系列答案
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4.在100米竞赛中,用速度传感器测得某一运动员5s末瞬时速度为10.4m/s,10s末到达终点的瞬时速度为10.2m/s.则他在此竞赛过程中的平均速度为( )
| A. | 5.1m/s | B. | 10.0m/s | C. | 10.3m/s | D. | 10.4m/s |
13.
如图所示,实线表示匀强电场,场强为E;虚线表示匀强磁场,磁感应强度为B.带电小球的质量为m.在垂直B的水平面内作半径为R的圆周运动,重力加速度为g.则( )
| A. | 小球可能带正电也可能带负电 | |
| B. | 俯视小球,其沿逆时针方向转动 | |
| C. | 小球运行的速度为$\frac{ERB}{g}$ | |
| D. | 若突然撤去E后,小球转过第一周,增加的动能为$\frac{2{π}^{2}m{E}^{2}}{{B}^{2}}$ |
10.
如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点.则下列分析正确的是( )
| A. | 两个小球到达轨道最低点的速度vM<vN | |
| B. | 两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN | |
| C. | 小球第一次到达M点的时间小于小球第一次到达N点的时间 | |
| D. | 磁场中小球能到达轨道另一端最高处,电场中小球不能到达轨道另一端最高处 |
7.
如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,半圆槽的直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则关于小球a的运动以下说法不正确的是( )
| A. | 从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小 | |
| B. | 从N到Q的过程中,速率先增大后减小 | |
| C. | 从N到Q的过程中,电势能一直增加 | |
| D. | 从N到Q的过程中,重力势能的减少量等于电势能增加量 |
11.
如图,在竖直平面内滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平面上.若小滑块第一次由A滑到C、第二次由C滑到A,小滑块运动过程始终沿着滑道滑行,两次运动的初速度大小分别为v1、v2,而末速度大小相等.小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则两次运动的初速度( )
| A. | v1>v2 | B. | v1<v2 | ||
| C. | v1=v2 | D. | v1、v2大小无法比较 |