题目内容
7.| A. | 少年B的机械能守恒,左边的最高点与右边最高点等高 | |
| B. | 少年B在最低点对绳子的拉力是450N | |
| C. | 大人A可能右移 | |
| D. | 大人A的摩擦力先增大再减小 |
分析 少年B在最低点时,根据牛顿第二定律求出绳子的拉力,判断大小A是否移动.由平衡条件分析大小所受的摩擦力的变化情况.
解答 解:ABC、少年B在最低点时,根据牛顿第二定律得:T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
可得绳子的拉力 T=m(g+$\frac{{v}^{2}}{r}$)=25×(10+$\frac{{4}^{2}}{2}$)N=450N
此时大小A的最大静摩擦力 fm=μ(Mg-Tsin60°)=0.75×(700-450×$\frac{\sqrt{3}}{2}$)N≈232.7N
Tcos60°=225N<fm,所以大小A静止不动,弹簧的拉力对少年B做功,少年B的机械能不守恒,左边的最高点与右边最高点等高,故B正确,AC错误.
D、由平衡条件可知大小的摩擦力 f=Tcos60°,少年B从开始到摆到左边最高的过程中,T先增大后减小,则f先增大后减小,故D正确.
故选:BD.
点评 小人做圆周运动时,关键要明确在最低点,由绳子的拉力和重力的合力提供向心力,根据牛顿运动定律求出绳子的拉力.大小所受的是静摩擦力,应根据平衡条件分析.
练习册系列答案
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| A. | 子弹不能射穿木块,将留在木块内,和木块一起以共同的速度做匀速运动 | |
| B. | 子弹刚好能射穿木块,此时子弹相对于木块的速度为零 | |
| C. | 子弹能够射穿木块 | |
| D. | 若子弹以4v0速度射向木块,并从木块中穿出,木块获得的速度为v1;若子弹以5v0速度射向木块,木块获得的速度为v2;则必有v1<v2 |
18.
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| A. | EA=EB | B. | EA<EB | C. | UA>UB | D. | UA<UB |
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| B. | 以汽车为参照物,自行车是开始速度方向向前的匀加速运动 | |
| C. | 以自行车为参照物,汽车做初速度为零的匀加速直线运动 | |
| D. | 以地面为参照物,自行车做匀速运动,汽车做初速度为零的匀加速运动 |
19.发光晶体二极管是用电器上做指示灯用的一种电子元件.它的电路符号如图(甲)所示,正常使用时,带“+”号的一端接高电势,带“-”的一端接低电势.某同学用滑动变阻器改变阻值的方法用伏特表和毫安电流表测得二极管两端的电压UD和通过它的电流I的数据,并记录在下表中:
要求:
①在图(乙)中的虚线内画出该同学的实验电路图;
②在图(丙)中的小方格纸上用描点法画出二极管的伏安特性曲线,并判断该二极管的电阻随所加电压的变化怎样变化;
③已知该发光二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5V稳压电源供电,需要串联一个电阻R才能使二极管工作在最佳状态,试运用伏安特性曲线计算R的阻值(取整数).
| UD/V | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| I/mA | 0 | 0.9 | 2.3 | 4.3 | 6.8 | 13.0 | 19.0 | 24.0 | 25.8 | 37.0 |
①在图(乙)中的虚线内画出该同学的实验电路图;
②在图(丙)中的小方格纸上用描点法画出二极管的伏安特性曲线,并判断该二极管的电阻随所加电压的变化怎样变化;
③已知该发光二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5V稳压电源供电,需要串联一个电阻R才能使二极管工作在最佳状态,试运用伏安特性曲线计算R的阻值(取整数).
16.为了更好的描述和研空物理现象和规律,在物理学的发展过程中引入定义了很多物理概念,这些概念采用了不同的研究方法来定义,下面四个物理概念中定义方法与其他三个不同的是( )
| A. | 电场强度 | B. | 点电荷 | C. | 质点 | D. | 自由落体运动 |