题目内容
16.| A. | Ta增大,Tb减小 | B. | Ta增大,Tb增大 | C. | Ta减小,Tb增大 | D. | Ta减小,Tb减小 |
分析 三个物体一起运动,说明它们的加速度是一样的,分析物体A的受力,由牛顿第二定律得到绳a的拉力Ta表达式,以物体C为研究对象,由牛顿第二定律得到Tb的表达式,再分析两个拉力的变化情况.
解答 解:以三个物体组成的整体为研究对象,拉力F不变,整体所受的合外力不变,加上一小物体后总质量增大,则整体的加速度减小.
对物体C分析,由牛顿第二定律有,Ta=mCa,因为a减小,所以Ta 减小.
对物体A分析,由牛顿第二定律有:F-Tb=mAa,解得:Tb=F-mAa,a减小,则Tb增大.故C正确,A、B、D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键能够正确地选择研究对象,灵活运用整体法和隔离法对物体进行受力分析,由牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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6.一个物体在某行星表面受到的万有引力是它在地球表面受到的万有引力的$\frac{1}{4}$,在地球上走时正确的摆钟(设摆钟的周期与单摆简谐运动的周期相同)搬到此行星上,现要使摆钟在该行星与地球上的周期相同,下列可行的办法是( )
| A. | 将摆球的质量m增加为4m | B. | 将摆球的质量m减少为$\frac{m}{4}$ | ||
| C. | 将摆长L减短为$\frac{L}{4}$ | D. | 将摆长L增长为4L |
4.关于摩擦力对物体做功,下列说法中正确的是( )
| A. | 滑动摩擦力总是做负功 | |
| B. | 滑动摩擦力可能做负功,也可能做正功 | |
| C. | 静摩擦力对物体一定做负功 | |
| D. | 静摩擦力对物体总是做正功 |
11.在光滑绝缘的水平地面上有两个带同种电荷的小球,将两个小球由静止释放后,两小球之间的库仑力将( )
| A. | 不变 | B. | 变小 | C. | 变大 | D. | 无法确定 |
1.已知两颗卫星绕某中心天体作圆周运动,轨道半径之比r1:r2=1:2,则它们的线速度大小之比v1:v2等于( )
| A. | 2:1 | B. | $\sqrt{2}$:1 | C. | 1:2 | D. | 4:1 |
8.
两个小木块B、C中间夹着一根轻弹簧,将弹簧压缩后用细线将两个木块绑在一起,使它们一起在光滑水平面上沿直线运动,这时它们的运动图线如图中a线段所示,在t=4s末,细线突然断了,B、C都和弹簧分离后,运动图线分别如图中b、c线段所示.下面说法正确的是( )
| A. | 木块B、C都和弹簧分离后的运动方向相反 | |
| B. | 木块B、C都和弹簧分离后,系统的总动能增大 | |
| C. | 木块B、C分离过程中B木块的动量变化较大 | |
| D. | 木块B的质量是木块C质量的四分之一 |
12.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,两边界的距离为s,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<s)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量.下落过程中bc边始终水平,根据题中所给条件,以下说法正确的是

| A. | t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间 | |
| B. | 从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为mgs | |
| C. | v1的大小一定为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 线框离开磁场过程中流经线框横截面的电荷量和线框进入磁场过程中流经线框横截面的电荷量一样多 |
13.
如图所示,汽车向右沿水平面作匀速直线运动,通过绳子提升重物M.若不计绳子质量和绳子与滑轮间的摩擦,则在提升重物的过程中,下列有关判断正确的是( )
| A. | 重物M匀速上升 | B. | 重物减速上升 | ||
| C. | 绳子张力大于M的重力 | D. | 地面对汽车的支持力增大 |