题目内容
10.| A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$mg | B. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mg | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg | D. | 2mg |
分析 由已知条件知,根据对称性可知,A、B间的杆一定水平,对其中一个小球受力分析,由共点力的平衡知识可得杆的作用力.
解答 解:由题得知,A、B间的杆一定水平,对其中一个小球受力分析,如图,由共点力的平衡
知识可得,碗对小球的弹力N=$\frac{mg}{cos30°}=\frac{2\sqrt{3}}{3}mg$.
故选:B.
点评 本题要抓住装置的对称性,明确A、B间的杆子是水平的,再分析小球受力情况,由平衡条件求解.
练习册系列答案
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17.
如图所示,M是小型理想变压器,原、副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接正弦交变电源,电压u=311sin 100πt(V).变压器右侧部分为火警系统原理图,其中R2为半导体热敏材料制成的传感器,其电阻随温度升高而减小;R1为定值电阻.下列说法正确的是( )
| A. | 电压表V1的示数为31.1V | |
| B. | 变压器副线圈中电流的频率为25Hz | |
| C. | 当R2所在处出现火警时,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变大 | |
| D. | 当R2所在处出现火警时,变压器原线圈的输入功率变小 |
1.在物理学发展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献.以下选项中符合他们观点的是( )
| A. | 人在沿直线减速前进的火车车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的前方 | |
| B. | 两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明物体受的力越大速度就越大 | |
| C. | 速度越大的汽车越难以停下,这说明物体的惯性跟速度有关 | |
| D. | 一匹马拉着车前进,如果马不拉车,车最终将停下来,这说明“静止状态”才是物体不受力时的“自然状态” |
18.
两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨以速度v匀速上滑,并上升h高度,如图所示在这过程中( )
| A. | 作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于$\frac{1}{2}$mv2 | |
| B. | 作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和 | |
| C. | 恒力F与安培力的合力所做的功等于零 | |
| D. | 恒力F与重力的合力所做的功的绝对值等于电阻R上发出的焦耳热 |
5.
固定的半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O点为圆心,OO′为直径MN的垂线,足够大的
光屏PQ紧靠玻璃砖右侧且垂直于MN,由A、B两种单色光组成的一束光沿半径方向射向O点,入射光线与OO′夹角θ较小时,光屏NQ区域出现两个光斑,逐渐增大θ角.当θ=α时,光屏NQ区城A光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域B光的光斑消失,则下列说法中正确的是( )
光屏PQ紧靠玻璃砖右侧且垂直于MN,由A、B两种单色光组成的一束光沿半径方向射向O点,入射光线与OO′夹角θ较小时,光屏NQ区域出现两个光斑,逐渐增大θ角.当θ=α时,光屏NQ区城A光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域B光的光斑消失,则下列说法中正确的是( )
| A. | A光在MN面发生全反射的临界角比B光的在MN面发生全反射的临界角大 | |
| B. | 玻璃砖对A光的折射率比对B光的大 | |
| C. | A光在玻璃砖中传播速度比B光的大 | |
| D. | α<θ<β时,光屏PQ上有2个光斑 | |
| E. | β<θ<$\frac{π}{2}$时,光屏PQ上只有1个光斑 |
2.已知铜的摩尔质量为M(kg/mol),铜的密度为ρ(kg/m3),阿伏加德罗常数为NA(mol-1).下列判断错误的是( )
| A. | 1 kg铜所含的原子数为$\frac{{N}_{A}}{M}$ | B. | 1 m3铜所含的原子数为$\frac{M{N}_{A}}{ρ}$ | ||
| C. | 1个铜原子的质量为$\frac{M}{{N}_{A}}$(kg) | D. | 1个铜原子的体积为$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$(m3) |
20.交流发电机工作时产生的感应电动势的最大值为Em,周期为T;若使其电枢的转速提高一倍,其它条件不变,其电动势的最大值Em′和周期T′为( )
| A. | Em′=Em | B. | Em′=2Em | C. | T′=T | D. | T′=2T |