题目内容
15.(1)升降机的运动状态?(指明是上升还是下降)
(2)细线的拉力是多少?
分析 (1)对B球受力分析,根据牛顿第二定律求得加速度,集合运动判断出方向;
(2)整体根据牛顿第二定律求得绳子的拉力
解答 解:(1)对B球受力分析,根据牛顿第二定律可知,mg-T=ma,解得:a=$\frac{mg-T}{m}=\frac{50-40}{5}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,方向向下,在减速运动的升降机里,故升降机向上运动
(2)对AB整体受力分析,根据牛顿第二定律可知2mg-T′=2ma,解得:T′=2mg-2ma=2×5×10-2×5×2N=80N
答:(1)升降机向上做减速运动
(2)细线的拉力是80N
点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,知道重物、升降机具有相同的加速度
练习册系列答案
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6.
如图所示,一根轻绳两端固定两个完全相同的光滑小球A、B,球的重力为G.在绳的中点施加一个竖直向上的拉力F,使两球静止在空中,则下列判断正确的是( )
| A. | 轻绳越长,F越大 | B. | 轻绳越长,轻绳对球的拉力越大 | ||
| C. | 轻绳对球的拉力可能小于球G | D. | 轻绳越短,a、b之间的弹力越大 |
6.
如图所示,一段长方体形导电材料,左右两端面的边长都为a和b,内有带电荷量为q的某种自由运动电荷.导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,内部磁感应强度大小为B.当通以从左到右的恒定电流I时,测得导电材料上、下表面之间的电压为U(设材料内部公式E=$\frac{U}{d}$仍适用),且上表面的电势比下表面的低.由此可得( )
| A. | 自由运动电荷为负电荷 | B. | 自由运动电荷为正电荷 | ||
| C. | 自由运动电荷的速率v=$\frac{U}{bB}$ | D. | 自由运动电荷的速率v=$\frac{U}{aB}$ |
3.
一定质量的理想气体被活塞封闭在透热的汽缸中,如图所示,不计活塞与汽缸的摩擦,当用外力向上缓慢拉动活塞的过程中,环境温度保持不变,下列判断正确的是( )
| A. | 拉力对气体做正功,气体内能增加,吸收热量 | |
| B. | 拉力对气体做正功,气体内能保持不变,放出热量 | |
| C. | 气体对外做功,内能减小,放出热量 | |
| D. | 气体对外做功,内能不变,吸收热量 |
20.
如同所示,顶端有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平面上,三条细绳结于O点.一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物块P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下使夹角θ<90°,现缓慢改变绳OA的方向至θ>90°,且保持结点O位置不变,整个装置始终处于静止状态.下列说法正确的是( )
| A. | 绳OA的拉力先减小后增大 | |
| B. | 斜面对物块P的摩擦力的大小始终不变 | |
| C. | 地面对斜面体有向左的摩擦力 | |
| D. | 地面对斜面体的支持力小于物块P和斜面体的重力之和 |
4.
如图所示,一个半圆性轨道放置在水平地面上,轨道半径为R,O点为其圆心,从轨道最左端M点正上方的某处水平抛出一个小球,小球落在半圆轨道上时速度恰好沿NO方向,NO与水平方向夹角为60°,则小球抛出时的高度为( )
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$R | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$R | C. | $\frac{3\sqrt{3}}{4}$R | D. | $\sqrt{3}$R |
5.
如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出,闭合开关S,下列说法正确的有( )
| A. | 路端电压U=10V | |
| B. | 电源的总功率P=10W | |
| C. | a、b间电压Uab=5V | |
| D. | a、b间用导线连接后,电路的总电流I=1A |