题目内容
1.分析 甲图中,绳子竖直,则A、B一起做匀速直线运动,由平衡条件可以求出动摩擦因数;
对图乙所示情况,应用牛顿第二定律可以求出拉力大小.
解答 解:由题图甲可知,A、B向左匀速运动,
对A、B整体有:F1=μ•2mg=mg,解得:μ=0.5;
由题图乙可知,A、B沿杆向下匀加速运动,
对A、B整体,由牛顿第二定律有:
F2+2mgsinθ-μ•2mgcosθ=2ma,
对B进行受力分析如图所示:![]()
由牛顿第二定律有:$\frac{mg}{sinθ}$=ma,
解得:F2=$\frac{44}{15}$mg.
答:F2的大小为$\frac{44}{15}$mg.
点评 本题考查了求拉力大小,分析清楚物体的运动过程、分析清楚物体的受力情况,应用平衡条件与牛顿第二定律可以解题,解题时注意整体法与隔离法的应用.
练习册系列答案
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11.
如图所示的电路中,灯泡A、B和电感L与直流电源连接,电感的电阻忽略不计,灯泡A的阻值是灯泡B的2倍,电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的有( )
| A. | B先变亮,然后逐渐变暗 | |
| B. | A先变亮,然后逐渐变暗 | |
| C. | A熄灭时电流与初电流反向,B逐渐变暗过程电流方向不变 | |
| D. | A、B两灯泡都逐渐变暗 |
9.
如图所示,在某场足球比赛中,曲线1、2、3分别是由同一点踢出的足球的飞行路径,忽略空气的影响,下列说法正确的是( )
| A. | 沿路径1飞行的足球的落地速率最大 | |
| B. | 沿路径2飞行的足球的初速度的水平分量最大 | |
| C. | 沿路径3飞行的足球的运动时间最长 | |
| D. | 沿这三条路径飞行的足球在相同的时间内的速度变化量相同 |
16.
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| B. | A、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为gsinθ | |
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| D. | C球的加速度沿斜面向下,大小为gsinθ |
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| B. | 当分子间的平均距离变大时,压强必变小 | |
| C. | 气体体积增大,压强增大时,温度必升高 | |
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10.
某兴趣小组的同学研究一辆电动小车的性能.他们让这辆小车在平直的水平轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,得到了如图所示的v-t图象(除2~6s时间段内的图线为曲线外,其余时间段的图线均为直线).已知在2~8s时间段内小车的功率保持不变,在8s末让小车无动力自由滑行,到9.5s末停止.小车质量为0.5kg,设整个过程中车所受阻力大小不变.则下列判断正确的有( )
| A. | 小车在前2 s内的牵引力为0.5 N | |
| B. | 小车在全过程中发生的位移为21 m | |
| C. | 小车在6~8 s的过程中发动机的功率为3 W | |
| D. | 小车在全过程中克服阻力做功l4.25 J |
10.探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在半径较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比( )
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