题目内容
16.| A. | 货箱向上运动的速度大于v | B. | 缆绳中的拉力FT大于(M+m)g | ||
| C. | 货箱向上运动的速度等于vcosθ | D. | 货物对货箱底部的压力等于mg |
分析 由于绳子不可伸长,货箱和货物整体向上运动的速度和货车速度沿着绳子方向的分量相等,根据平行四边形定则求解出货箱和货物整体向上运动的速度表达式进行分析即可.
解答 解:将货车的速度进行正交分解,如图所示:![]()
由于绳子不可伸长,货箱和货物整体向上运动的速度和货车速度沿着绳子方向的分量相等,故:
v1=vcosθ
由于θ不断减小,故货箱和货物整体向上做加速运动,加速度向上;
A、货箱和货物整体向上做加速运动,大小小于v,故A错误;
B、货箱和货物整体向上做加速运动,故拉力大于(M+m)g,故B正确;
C、货箱的速度为vcosθ,故C正确;
D、货箱和货物整体向上做加速运动,加速度向上,是超重,故箱中的物体对箱底的压力大于mg,故D错误;
故选:BC.
点评 本题关键先推导出货箱和货物整体的速度表达式,确定货箱和货物整体的运动规律,然后超重与失重的特点分析,不难.
练习册系列答案
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6.某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系.
①如图(a),将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测得相应的弹簧长度,部分数据如下表,有数据算得劲度系数k=50N/m.(g取10m/s2)
②取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图(b)所示;调整导轨,使滑块自由滑动时,通过两个光电门的速度大小相等.
③用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v,释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为滑块的动能.
④重复③中的操作,得到v与x的关系如图(c).有图可知,v与x成正比关系,由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的压缩量的平方成正比.
①如图(a),将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测得相应的弹簧长度,部分数据如下表,有数据算得劲度系数k=50N/m.(g取10m/s2)
| 砝码质量(g) | 50 | 100 | 150 |
| 弹簧长度(cm) | 8.63 | 7.64 | 6.62 |
③用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v,释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为滑块的动能.
④重复③中的操作,得到v与x的关系如图(c).有图可知,v与x成正比关系,由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的压缩量的平方成正比.
7.关于磁感线,以下说法正确的是( )
| A. | 磁场是由磁感线组成的 | |
| B. | 不画出磁感线的地方一定不存在磁场 | |
| C. | 磁感线上任一点的切线方向就是该点的磁场方向 | |
| D. | 在有磁场的空间内,通过任何一点可以画出几条相交的磁感线 |
4.
如图所示,在粗糙水平板上放一个物体,使水平板和物体一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,ab为水平直径,cd为竖直直径,在运动过程中木板始终保持水平,物块相对木板始终静止,则( )
| A. | 物块始终受到三个力作用 | |
| B. | 从a到b,物体所受的摩擦力先减小后增大 | |
| C. | 从b到a,物块处于超重状态 | |
| D. | 只有在a、b、c、d四点,物块受到合外力才指向圆心 |
8.
如图所示,长1m的轻质细杆,一端固定有一个质量为1kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O在竖直平面内作圆周运动,小球通过最高点时受到杆的弹力大小为6N,则此时小球速率可能为( )
| A. | 2m/s | B. | 3m/s | C. | 4m/s | D. | 5m/s |
5.甲、乙两辆汽车从同一地点沿同一方向做直线运动,它们运动的速度图象如图所示,则( )

| A. | t=4s时两车相遇 | |
| B. | 两车再次相遇前,t=4s时两车相距最远 | |
| C. | 两车再次相遇前,t=6s时两车相距最远 | |
| D. | 两车再次相遇时甲车是运动的 |
6.如图,一个绕过圆心的轴匀速转动的圆盘上有a、b、c三点,已知oc=$\frac{1}{2}$oa,则下列说法中错误的是( )
| A. | a、b两点线速度相同 | |
| B. | a、b、c三点的角速度相同 | |
| C. | c点的线速度大小是a点线速度大小的一半 | |
| D. | a、b、c三点的运动周期相同 |