题目内容
11.| A. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$mg | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | C. | mg | D. | $\sqrt{3}$mg |
分析 先以小球为研究对象.斜面体缓慢地向左移动过程中,小球缓慢上升,合力为零.运用作图法得出线的拉力取得最小时,线与水平方向的夹角,并求出拉力的最小值,再对整体进行研究,由平衡条件求出F
解答
解:以小球为研究对象.小球受到重力mg、斜面的支持力N和细线的拉力T,在小球缓慢上升过程中,小球的合力为零,则N与T的合力与重力大小相等、方向相反,根据平行四边形定则作出三个位置力的合成图如图,则得当T与N垂直,即线与斜面平行时T最小,则得线的拉力最小值为:
Tmin=Tmin=mgsinα.
再对小球和斜面体组成的整体研究,根据平衡条件得:
F=Tmincosα=(mgsinα)cosα=$\frac{1}{2}mgsin2α=\frac{\sqrt{3}}{4}mg$.
故选:A
点评 本题是动态平衡问题,关键要作出力图,运用图解法得到拉力最小的条件和最小值,难度适中.
练习册系列答案
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15.2016年,我国将择机发射“天宫二号”空间实验室,并发射“神州十一号”载人飞船和“天舟货运飞船”,一与“天宫二号”交会对接,若“天宫二号”在离地面一定高度的圆轨道上绕地球运行,下列说法正确的是( )
| A. | “天宫二号”的在轨环绕速度大于第一宇宙速度 | |
| B. | “天宫二号”的在轨环绕速度小于第一宇宙速度 | |
| C. | 飞船从高轨道转移到低轨道首先要减速 | |
| D. | 飞船从高轨道转移到低轨道首先要加速 |
2.甲、乙两物体在t=0时刻经过同一位置沿x轴运动,其v-t图象如图所示,则( )

| A. | 甲、乙在t=0到t=ls之间沿同一方向运动 | |
| B. | 乙在t=1s到t=3s和t=1s到t=5s的平均速度大小相等 | |
| C. | 甲在t=0到t=4s之间做往复运动 | |
| D. | 甲、乙在t=6s时的加速度方向相同 |
19.质量为m的物体以速度v0从地面竖直上抛(不计空气阻力)到达最高点后落回地面,在此过程中( )
| A. | 上升过程和下落过程中动量变化大小相等、方向相反 | |
| B. | 整个过程中重力的冲量为0 | |
| C. | 无论上升过程或下落过程,相等时间内物体动量变化都相同 | |
| D. | 考虑空气阻力时,上升过程动量变化率小于下降过程动量变化率 |
6.下列说法中正确的是( )
| A. | 四川汶川县发生8.0级强烈地震是在2008年5月12日14时28分指的是时刻 | |
| B. | 转动的物体其上各点的运动情况不同,故转动的物体一定不能当做质点 | |
| C. | 停泊在港湾中随风摇摆的小船能被视为质点 | |
| D. | 当物体沿直线朝一个方向运动时,位移就是路程 |
16.
如图所示为研究光电效应规律的实验电路,电源的两个电极分别与接线柱c、d连接.用一定频率的单色光a照射光电管时,灵敏电流计G的指针会发生偏转,而用另一频率的单色光b照射该光电管时,灵敏电流计G的指针不偏转.下列说法正确的是( )
| A. | a光的频率一定大于b光的频率 | |
| B. | 电源正极可能与接线柱c连接 | |
| C. | 用b光照射光电管时,一定没有发生光电效应 | |
| D. | 若增加b光的强度,则灵敏电流计G的指针会发生偏转 | |
| E. | 若灵敏电流计的指针发生偏转,则电流方向一定是由e→G→f |
3.
一质点自x轴原点出发,沿x轴正方向以加速度a加速,经过t0时间速度变为v0,接着以-a加速度运动,当速度变为-$\frac{{v}_{0}}{2}$时,加速度又变为a,直至速度变为$\frac{{v}_{0}}{4}$时,加速度再变为-a,直到速度为$\frac{{v}_{0}}{8}$…,其v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 质点一直沿x轴正方向运动 | |
| B. | 质点在t0-2.5t0时间内做匀变速直线运动 | |
| C. | 质点最终离开原点的距离一定小于v0t0 | |
| D. | 质点运动过程中离原点的最大距离为v0t0 |
20.关于热现象和热学规律,下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动就是液体分子的运动 | |
| B. | 物体的温度越高,分子平均动能越大 | |
| C. | 熵较大的宏观状态也就是无序程度较大的宏观状态 | |
| D. | 分子间的距离增大,分子间的引力增大,分子间的斥力减小 | |
| E. | 一切宏观过程都具有方向性 |
1.真空中,两个等量异种点电荷电量数值均为q,相距r.两点电荷连线中点处的电场强度的大小为( )
| A. | $\frac{kq}{8{r}^{2}}$ | B. | $\frac{2kq}{{r}^{2}}$ | C. | $\frac{4k}{{r}^{2}}$ | D. | $\frac{8kq}{{r}^{2}}$ |