题目内容
19.| A. | μmg | B. | F | C. | $\frac{1}{2}$(μmg+F) | D. | μmg+ma |
分析 采用整体法和隔离法结合求解弹簧秤的示数,可以看出这个结果与水平面有无摩擦无关
解答 解:对整体由牛顿第二定律F-μmg=ma 对m由牛顿第二定律T-μmg=ma弹簧秤的示数为挂钩处所受拉力T,
解得T=F
故选:B
点评 考查对牛顿第二定律的运用,考查对弹簧秤的示数的理解
练习册系列答案
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7.
回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两 D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,设D形盒半径为R.若用回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f.则下列说法正确的是( )
| A. | 质子被加速后的最大速度不可能超过2πfR | |
| B. | 如加速电场的电压增加到原来的4倍,则质子经回旋加速器加速后的最大速度增加到原业的2倍 | |
| C. | 当磁感应强度B改为原来的4倍,要使粒子在通过狭缝时都能得到加速,则交流电频率f应改为原来的4倍 | |
| D. | 随着半径增大,粒子在磁场中做圆周运动的时间延长 |
7.
如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.下列说法正确的是( )
| A. | 斜面倾角α=30° | |
| B. | A获得最大速度为$2g\sqrt{\frac{m}{5k}}$ | |
| C. | C刚离开地面时,B的加速度最大 | |
| D. | 从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统机械能守恒 |
11.
如图所示,半径为R,内壁光滑的空心圆筒放在地面上,将两个重为G,半径都为r(R<2r<2R)的球放在圆筒中,下列说法不正确的是( )
| A. | 地面对A的弹力等于2G | B. | 筒壁对A的弹力等于对球B的弹力 | ||
| C. | 两球间的弹力一定大于G | D. | 球B对筒壁的压力F一定小于G |
8.(1)使用打点计时器来分析物体运动情况的实验中:有如下基本步骤:
A、把打点计时器固定在桌子上 B、安好纸带
C、松开纸带让物体带着纸带运动 D、接通低压交流电源
E、取下纸带 F、断开开关
这些步骤正确的排列顺序为ABDCFE.
(2)用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点.其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间还有4个打印点未画出.
①试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下表要求保留3位有效数字.
②小车加速度为0.80m/s2.
A、把打点计时器固定在桌子上 B、安好纸带
C、松开纸带让物体带着纸带运动 D、接通低压交流电源
E、取下纸带 F、断开开关
这些步骤正确的排列顺序为ABDCFE.
(2)用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点.其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间还有4个打印点未画出.
①试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下表要求保留3位有效数字.
| VB | VC | VD | VE | FF | |
| 数值(m/s) | 0.479 | 0.560 | 0.640 |