题目内容
20.| A. | $\frac{7}{3}$ | B. | $\frac{10}{11}$ | C. | $\frac{9}{7}$ | D. | $\frac{4}{5}$ |
分析 隔离法分别对AB进行受力分析,根据平衡条件分别列方程,通过绳子对两个物体的拉力相等联系起来
解答
解:对AB分别受力分析,如图所示:
对A:Tcos53°=μ(mAg-Tsin53°)
得:mA=$\frac{0.6T+μ0.8T}{μg}$
对B:Tcos37°=μ(mBg-Tsin37°)
得:mB=$\frac{0.8T+μ0.6T}{μg}$
得:$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}=\frac{4μ+3}{3μ+4}=\frac{4×0.5+3}{3×0.5+4}=\frac{10}{11}$.
故选:B
点评 本题考查隔离法受力分析以及平衡条件的应用,关键是知道同一根绳子上拉力相等.
练习册系列答案
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11.
如图所示,对静止于水平地面上的重为G的木块,施加一竖直向上的逐渐增大的力F,若F总小于G.下列说法正确的是( )
| A. | 木块对地面的压力随F增大而增大 | |
| B. | 木块受到地面的支持力是由于木块发生微小形变而产生的 | |
| C. | 木块对地面的压力就是木块的重力 | |
| D. | 地面对物体的支持力N=G-F |
5.
伽利略在1593年,制造了世界上第一个温度计--空气温度计.如图所示,一个细长颈的球形瓶倒插在装有红色液体的槽中,细管中的液面清晰可见,如果不考虑外界大气压的变化,就能根据液面的变化测出温度的变化,则( )
| A. | 该温度计的测温物质是槽中的液体 | |
| B. | 该温度计的测温物质是细管中的红色液体 | |
| C. | 该温度计的测温物质是球形瓶中的空气 | |
| D. | 该温度计是利用测温物质的热胀冷缩性质制造的 |
12.如图所示,图甲为热敏电阻的R-t图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器L等组成的一个简单的恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为150Ω.当线圈中电流大于或等于20 mA时,继电器的衔铁P被吸合.为控制电路供电的电池的电动势E=6 V,内阻可以忽略不计.图中“电源”是恒温箱加热器(图中未画出)的电源.则下列说法中正确的是( )

| A. | 继电器的工作原理是电流的磁效应 | |
| B. | 工作时,应该把恒温箱内的加热器接在C、D端 | |
| C. | 工作时,应该把恒温箱内的加热器接在A、B端 | |
| D. | 如果要使恒温箱内的温度保持100℃,可变电阻R′的值应调为300Ω |
9.
静电场在x轴上的电势φ随x的变化关系如图所示,则( )
| A. | x3和x4两处x轴方向电场强度大小相等 | |
| B. | x1和x3两处x轴方向电场强度方向相同 | |
| C. | 若某一负电荷仅在电场力作用下从x1处由静止开始沿x轴方向运动,该电荷一定不能到达x4处 | |
| D. | 若某一正电荷仅在电场力作用下从x1处以速度v0沿x轴向正方向运动,因为x1和x3两处电势相等,电场力做功为零,所以一定能到达x3处,且速度仍为v0 |
10.
如图,原长为l的轻弹簧一端固定一质量为m的小球,另一端套在光滑轴O上,将球拉至弹簧水平且处于原长状态,由静止释放.摆至竖直位置时,弹簧的长度变为$\frac{6}{5}$l,不计空气阻力,则( )
| A. | 经竖直位置时弹簧的弹力大小为mg | |
| B. | 经竖直位置时小球的动能为$\frac{6}{5}$mgl | |
| C. | 下摆过程中小球的机械能守恒 | |
| D. | 下摆过程中小球减小的重力势能转化为小球的动能和弹簧的弹性势能 |