题目内容
15.| A. | 受到的拉力约为350$\sqrt{2}$ N | B. | 受到的拉力约为350 N | ||
| C. | 向心加速度约为20 m/s2 | D. | 向心加速度约为10$\sqrt{2}$ m/s2 |
分析 以女运动员为研究对象,分析受力情况,由重力和男运动员的拉力的合力提供女运动员的向心力,根据牛顿第二定律求解拉力和向心加速度.
解答 解:A、女运动员做圆锥摆运动,由对女运动员受力分析可知,受到重力、男运动员对女运动员的拉力,
竖直方向合力为零,由Fsin45°=mg,解得:F=$\sqrt{2}mg=350\sqrt{2}N$,故A正确,B错误.
C、水平方向的合力提供匀速圆周运动的向心力,有Fcos45°=ma向
即$\sqrt{2}$mgcos45°=ma向,
所以a向=g=10m/s2,故CD错误.
故选:A
点评 本题是实际问题,要建立物理模型,对实际问题进行简化.常规题,难度不大.
练习册系列答案
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5.有下列几种情景:
①点火后即将升空的火箭,
②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车,
③运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶,
④汽车匀速率通过一座拱桥.
请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法( )
①点火后即将升空的火箭,
②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车,
③运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶,
④汽车匀速率通过一座拱桥.
请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法( )
| A. | 因火箭还没运动,所以加速度一定为零 | |
| B. | 轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大 | |
| C. | 高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大 | |
| D. | 因为汽车做的是曲线运动,加速度不为零 |
6.
如图所示的电路为演示自感现象的实验电路,若闭合开关S,电流达到稳定后通过线圈L的电流为I1,通过小灯泡L2的电流为I2,小灯泡L2处于正常发光状态,则下列说法中正确的是( )
| A. | S闭合瞬间,L2灯缓慢变亮,L1灯立即变亮 | |
| B. | S闭合瞬间,通过线圈L的电流由零逐渐增大到I2 | |
| C. | S断开瞬间,小灯泡L2中的电流由I1逐渐减为零,方向不变 | |
| D. | S断开瞬间,小灯泡L2中的电流由I1逐渐减为零,方向与I2相反 |
3.关于感应电流,下列说法中正确的是( )
| A. | 只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生 | |
| B. | 穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一定有感应电流产生 | |
| C. | 线框不闭合时,即使穿过线框的磁通量发生变化,线框中也没有感应电流产生 | |
| D. | 只要闭合电路的导体做切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流产生 |
10.做平抛运动的物体单位时间内速度的增量是( )
| A. | 大小相等,方向相同 | B. | 大小不等,方向不同 | ||
| C. | 大小相等,方向不同 | D. | 大小不等,方向不同 |
7.
如图所示,光滑杆偏离竖直方向的夹角为α,杆以O为支点 绕竖直转轴旋转,质量为m的小球套在杆上可沿杆滑动,当杆角速度为ω1时,小球旋转平面在A处,杆对球的压力为N1;当杆角速度为ω2时,小球旋转平面在B处,设杆对球的压力为N2,则有( )
| A. | N1>N2 | B. | N1=N2 | C. | ω1<ω2 | D. | ω1>ω2 |
4.简谐运动是下列运动中的( )
| A. | 匀变速运动 | B. | 匀速直线运动 | C. | 匀加速直线运动 | D. | 非匀变速运动 |