题目内容
14.| A. | m远小于M | B. | m远大于M | C. | m略小于M | D. | m略大于M |
分析 要求在什么情况下才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力,需求出绳子的拉力,而要求绳子的拉力,应先以整体为研究对象求出整体的加速度,再以M为研究对象求出绳子的拉力,通过比较绳对小车的拉力大小和盘和盘中砝码的重力的大小关系得出只有m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.
解答 解:以整体为研究对象,根据牛顿第二定律有:
mg=(m+M)a
解得:a=$\frac{mg}{M+m}$,
以M为研究对象,得绳子的拉力为:F=Ma=$\frac{Mmg}{m+M}$
显然要有F=mg必有m+M=M,故有M>>m,即只有M>>m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.
故选:A.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,注意整体法和隔离法的应用,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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4.
质谱仪最初是由汤姆生的学生阿斯顿设计的,他用质谱仪发现了氖20和氖22,证实了同位素的存在.如图所示,容器A中有质量分别为m1、m2,电荷量相同的氖20和氖22两种离子(不考虑离子的重力及离子间的相互作用),它们从容器A下方的小孔S1不断飘入电压为U的加速电场(离子的初速度可视为零),沿竖直线S1 S2(S2为小孔)与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打在水平放置的底片上.由于实际加速电压的大小在U±△U范围内微小变化,这两种离子在磁场中运动的轨迹可能发生交叠,为使它们的轨迹不发生交叠,$\frac{△U}{U}$应小于( )
| A. | $\frac{{{m_2}-{m_1}}}{m_1}$ | B. | $\frac{{{m_2}-{m_1}}}{m_2}$ | C. | $\frac{{{m_2}-{m_1}}}{{{m_2}+{m_1}}}$ | D. | $\frac{m_2}{{{m_2}+{m_1}}}$ |
5.当小强荡到最低点时( )
| A. | 若角速度一定,则绳短时绳受到的拉力大 | |
| B. | 若线速度一定,则绳长时绳受到的拉力大 | |
| C. | 若角速度一定,则绳长时绳受到的拉力大 | |
| D. | 绳受到的拉力大小始终等于小强的重力 |
2.物体同时受到三个共点力作用,下列几组力中,合力可能为零的是( )
| A. | 1N、2N、4 N | B. | 3N、6N、9N | C. | 2N、5N、8 N | D. | 1N、4N、7N |
9.
两个等量点电荷P、Q在真空中产生的电场线(方向未画出)如图所示,一电子在A、B两点所受的电场力分别为FA和FB,则它们的大小关系为( )
| A. | FA=FB | B. | FA>FB | C. | FA<FB | D. | 无法确定 |
6.如图所示是电场中某区域的电场线分布,( )

| A. | 电荷在a 点受到电场力方向必定与场强方向一致 | |
| B. | 同一点电荷放在a点受到的电场力比放在b点时受到电场力小 | |
| C. | 正电荷放在a点静止释放,在电场力作用下运动的轨迹沿电场线 | |
| D. | a点电场强度较大 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 气体温度越高,每个分子的速率一定越大 | |
| B. | 雨水没有透过布雨伞是因为液体存在表面张力 | |
| C. | 布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动 | |
| D. | 单晶体的某些物理性质是各向异性的,多晶体的物理性质是各向同性的 |