题目内容
11.| A. | t1>t2 | B. | t1=t3 | C. | t2=t4 | D. | t2<t4 |
分析 根据等时圆模型,可知从圆上最高点沿任意一条弦滑到底所用时间相同,故沿OA和OC滑到底的时间相同,OB不是一条完整的弦,时间最短,OD长度超过一条弦,时间最长.
解答 解:以OA为直径画园,根据等时圆模型,对小滑环,受重力和支持力,将重力沿杆的方向和垂直杆的方向正交分解,根据牛顿第二定律得小滑环做初速为零的匀加速直线运动的加速度为a=gcosθ(θ为杆与竖
直方向的夹角)
由图中的直角三角形可知,小滑环的位移S=2Rcosθ
所以t=$\sqrt{\frac{2s}{a}}$=$\sqrt{\frac{4Rcosθ}{gcosθ}}=\sqrt{\frac{4R}{g}}$,t与θ无关,
可知从圆上最高点沿任意一条弦滑到底所用时间相同,故沿OA和OC滑到底的时间相同,即t1=t3,OB不是一条完整的弦,时间最短,即t1>t2,OD长度超过一条弦,时间最长,即t2<t4.故ABD正确,C不正确
因选不正确的,故选:C
点评 如果不假思考,套用结论,就会落入等时圆”的陷阱,要注意O点不是最高点,难度适中
练习册系列答案
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1.理想变压器上接有四个完全相同的灯泡,其中一个与该变压器的原线圈串联后接入交流电源,另外三个并联后接在副线圈两端.己知四个灯泡均正常发光.该变压器原、副线圈的匝数之比为( )
| A. | 3:4 | B. | 4:3 | C. | 1:3 | D. | 3:1 |
2.
一质量为1kg的物体从高空由静止下落,下落过程中所受空气阻力恒定,在开始一段时间内其位移x随时间t变化的关系图象如图所示.取g=10m/s2.物体下落过程中所受空气阻力的大小为( )
| A. | 1N | B. | 2N | C. | 3N | D. | 4N |
19.一电器中的变压器可视为理想变压器,它将220V交变电流改为55V,已知变压器原线圈匝数为800,则副线圈匝数为( )
| A. | 100 | B. | 200 | C. | 1600 | D. | 6400 |
6.如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A.小滑块A受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出小滑块A的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g取10m/s2,则( )
| A. | 小滑块A的质量为3kg | |
| B. | 木板B的质量为1kg | |
| C. | 当F=6N时木板B加速度为2 m/s2 | |
| D. | 小滑块A与木板B间动摩擦因数为0.1 |
16.下列情况下的物体可以看做质点的是( )
| A. | 研究孙杨在里约奥运会游泳比赛中的手脚动作时 | |
| B. | 研究“八一”飞行队做特技飞行表演的飞机时 | |
| C. | 研究帆船手郭川横渡太平洋过程中所在位置时 | |
| D. | 研究“蛟龙号”深海采集硫化物“烟囱”碎片时 |
3.关于电场线的说法中,正确的是( )
| A. | 电场线既能描述电场强度的方向,也能描述电场强度的强弱 | |
| B. | 电场线是带电粒子在电场中运动的轨迹 | |
| C. | 电场线的疏密程度表明该点的场强大小 | |
| D. | 电场线是客观存在的曲线 |
20.质量为2kg的小铁球从某一高度由静止释放,经3s到达地面,不计空气阻力,g=10m/s2.则( )
| A. | 前2s内重力的功率为200W | |
| B. | 前2s内重力的功率为400W | |
| C. | 落地前1s内重力做功与第1s内重力做功相等 | |
| D. | 落地前1s内重力做功比第1s内重力做功多 |
14.
如图所示为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,此时x=18m处的质点刚开始振动,t=1.5s时,x=30m处的质点第一次到达波峰,则下列说法正确的是( )
| A. | 质点P振动的周期为1.2s | |
| B. | 该波传播速度为10m/s | |
| C. | t=0时刻开始,质点Q比质点P先回到平衡位置 | |
| D. | t=0时刻开始,经$\frac{1}{4}$个周期内,质点Q运动的路程为2cm | |
| E. | t=0.2时,质点Q运动到波峰位置 |