题目内容
6.| A. | ON绳先被拉断 | B. | OM绳先被拉断 | ||
| C. | ON绳和OM绳同时被拉断 | D. | 条件不足,无法判断 |
分析 将拉重物的绳子OC上的拉力按作用效果分解,沿N0方向上的分力等于NO绳的拉力,沿MO绳方向上的分力等于MO绳的拉力,比较两拉力的大小,从而判断哪根绳先断.
解答
解:物体对O点拉力等于物体重力,此力有两个效果:一是使NO绳拉紧;二是使OM绳拉紧.按效果把物体对O点的拉力分解,如下图所示,由此可知NO绳受的力大于MO绳受的力.当重力逐渐增大,NO绳先达到最大拉力,NO绳先断.故A正确,BCD错误.
故选:A
点评 解决本题的关键通过平行四边形定则确定出NO绳、MO绳的拉力大小,从而判断出哪个绳先断.
练习册系列答案
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16.
两块相互靠近的平行金属板M、N组成电容器,充电后与电源断开,M板带正电,N板带负电,且电荷量保持不变.如图所示,板间有一个用绝缘细线悬挂的带电小球(可视为质点),小球静止时与竖直方向的夹角为θ,忽略带电小球所带电荷量对极板间匀强电场的影响,则( )
| A. | 小球带负电;若将细线烧断,小球将做匀加速直线运动 | |
| B. | 小球带正电;若将细线烧断,小球将做自由落体运动 | |
| C. | 若只将N板水平向右平移稍许,电容器的电容将变小,夹角θ将变大 | |
| D. | 若只将N板竖直向上平移稍许,电容器的电容将变小,夹角θ将变大 |
17.A、B两物体做匀加速直线运动,4kg的A物体速度从0变到5m/s用了2s,3kg的B物体速度从10m/s变到20m/s用了4s,则下列说法正确的是( )
| A. | A的加速度比B的加速度大 | B. | A的加速度与B的加速度大小相同 | ||
| C. | A的惯性比B的惯性小 | D. | A的惯性比B的惯性大 |
14.
如图所示,R1,R2为可调电阻,R3为一般电阻,R4为热敏电阻(电阻随温度升高减小).当环境温度升高时,下列说法中正确的是( )
| A. | 电容器的电容减小 | B. | 电容器的带电量增大 | ||
| C. | 电容器的带电量减小 | D. | 电流表的示数保持不变 |
1.一根长直导线中有稳恒电流,关于直导线周围的磁场,下列说法中正确的是( )
| A. | 磁场的磁感线是一些以导线上各点为圆心的同心圆,磁感线的疏密程度一样 | |
| B. | 磁场的磁感线是一些以导线上各点为圆心的同心圆,靠近导线的磁感线比较疏 | |
| C. | 直线电流的方向与它的磁感线的方向之间的关系可以用安培定则来判定 | |
| D. | 磁场是匀强磁场 |
11.
下图给出了核子平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数的关系.下列说法中错误的是( )
| A. | 在α粒子散射实验的基础上卢瑟福提出了原子的核式结构模式 | |
| B. | 天然放射性元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,放出的放射线通过磁场,一定不偏转的是γ射线 | |
| C. | 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出能量 | |
| D. | 由图可知,原子核D和E聚变成原子核F要吸收能量 |
15.
如图电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动过程中,四个理想电表的示数都发生变化,其每次示数相对初始值的变化量绝对值分别记为△I、△U1、△U2和△U3.以下判断正确的是( )
| A. | △U2>△U3 | B. | $\frac{△{U}_{2}}{△I}$不变 | C. | $\frac{△{U}_{3}}{△I}$变大 | D. | $\frac{△{U}_{1}}{△I}$不变 |
6.一物体放在水平长木板上,用弹簧秤水平拉物体,当物体匀速运动时,示数为30N,下列说法正确的是( )
| A. | 用弹簧秤水平拉物体,物体静止,则摩擦力一定小于30N | |
| B. | 用弹簧秤水平拉物体,物体匀速运动,则摩擦力一定等于30N | |
| C. | 用弹簧秤水平拉物体,物体加速,则摩擦力大于30N | |
| D. | 若把木板一端抬起,斜面倾角为30°,沿木板向上拉动物体,则摩擦力一定小30N |