题目内容
15.| A. | 有可能M处于拉伸状态而N处于压缩状态 | |
| B. | 有可能M处于压缩状态而N处于拉伸状态 | |
| C. | 有可能M处于不伸不缩状态而N处于拉伸状态 | |
| D. | 有可能M处于拉伸状态而N处于不伸不缩状态 |
分析 (1)定滑轮的实质是等臂杠杆,既不省力也不费力;
(2)对a、b、c三个物块和弹簧进行受力分析,装置处于平衡状态,受到的力是平衡力,从而判断分析是否正确.
解答 解:A、对于弹簧N,因上端与绳子连接,因为绳子只能承受拉力而不能承受压力,故弹簧N可能处于拉伸或原长,不可能处于压缩状态,故A错误;
B、若a所受的绳子拉力小于a的重力时,M处于压缩状态,而N处于拉伸状态.故B正确.
C、M处于不伸不缩状态时,a所受的绳子拉力等于a的重力,而N处于拉伸状态,故C正确.
D、M处于拉伸状态说明a所受的绳子拉力小于a的重力,而N应该处于拉伸状态,故D错误;
故选:BC.
点评 本题考查学生对物体受力分析以及二力平衡知识的掌握情况,是一道综合性很强的题目.
练习册系列答案
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6.在下面的物理量和单位中( )
①密度 ②牛 ③米/秒 ④加速度 ⑤长度 ⑥质量 ⑦千克 ⑧时间.
①密度 ②牛 ③米/秒 ④加速度 ⑤长度 ⑥质量 ⑦千克 ⑧时间.
| A. | 属于物理量的是①④⑤⑥⑧ | B. | 属于国际单位制中基本单位的是⑦ | ||
| C. | 属于国际单位的是②③④⑦ | D. | 属于国际单位的是④⑤⑥ |
3.
如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为45°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为( )
| A. | $\sqrt{2}$g | B. | g | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$g | D. | 0 |
20.
质量为m,电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、磁场力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是( )
| A. | 该微粒可能带正电荷也可能带负电荷 | |
| B. | 微粒从O到A的运动一定是匀速运动 | |
| C. | 该磁场的磁感应强度大小为$\frac{mg}{qvcosθ}$ | |
| D. | 该电场的场强为Bvcosθ |
4.
如图所示,两根足够长的光滑导轨固定竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻,将质量为m的金属悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
| A. | 释放瞬间金属棒的加速度小于重力加速度g | |
| B. | 金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$ | |
| C. | 电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量 | |
| D. | 金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为从右向左 |