17.
如图所示,A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的圆弧形轨道移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长为0.3m的轻杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架,始终保持杆水平,绳与杆的夹角∠AOB用θ表示.用另一绳在O点悬挂一个钩码,两个传感器的读数用F1、F2表示.移动传感器A改变θ,F1、F2的数值相应地发生变化,如表所示.
重力加速度g=10m/s2.则( )
| F1 | 1.001 | 0.580 | … | 1.002 | … |
| F2 | -0.868 | -0.291 | … | 0.865 | … |
| θ | 30° | 60° | … | 150° |
| A. | A传感器对应的表中力F1 | B. | B传感器对应的表中力F1 | ||
| C. | 钩码质量为0.05 kg | D. | 钩码质量为0.2 kg |
15.
如图所示,楔形斜面体倾角为37°,其BC长为0.8m,AB宽为0.6m,一重为25N的木块原先在面体上部,它与斜面间的动摩擦因数为0.6,要使木块沿对角线AC方向匀速下滑,(sin37°=0.6,cos37°=0.8),需要对它施加方向平行于斜面的力F,则F的大小和方向为( )
| A. | 15N 沿斜面向上 | B. | 15N 与AB边平行 | ||
| C. | 9N 近似于沿CA方向 | D. | 9N 近似于沿DB方向 |
13.自同一点以相同的初速度先后竖直向上抛出两个物体a和b.分别用△h和|△v|表示在同一时刻物体a、b的高度差和速度差的绝对值,在物体b被抛出至两物体相撞这一段时间内( )
| A. | △h不断减小,|△v|也在不断减小 | |
| B. | △h不断减小,|△v|保持不变 | |
| C. | △h在a到达最高点以前保持不变,到达最高点以后不断减小,|△v|始终不断减小 | |
| D. | △h在a到达最高点以前保持不变,到达最高点以后不断减小,|△v|保持不变 |
12.
如图,质量为M、半径为R的半球形物体A放在粗糙水平地面上,通过最高点处的钉子用水平轻质细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B,重力加速度为g,则( )
| A. | A对地面的摩擦力大小为零 | |
| B. | B对A的压力大小为$\frac{R+r}{R}$mg | |
| C. | 细线对小球的拉力大小为$\frac{r}{R}$mg | |
| D. | 若剪断绳子(A不动),则此瞬时球B加速度大小为$\frac{\sqrt{(R+r)^{2}•{R}^{2}}}{R}$g |
11.
如图所示,平行板电容器与电动势为E的电源连接,上级板A接地,一带负电颗粒固定于电容器中的P点,现将平行板电容器的下级板B竖直向下移动一小段距离,则( )
| A. | 带电颗粒所受电场力不变 | |
| B. | P点的电势将升高 | |
| C. | 带电颗粒的电势能减少 | |
| D. | 电容器的电容减小,极板带电量增大 |
9.
竖直细杆上套有一个1kg的小圆环,圆环左侧系住一劲度系数k=500N/m的轻弹簧,已知弹簧与竖直方向的夹角为θ=37°,圆环始终静止,则以下分析正确的是( )
0 148096 148104 148110 148114 148120 148122 148126 148132 148134 148140 148146 148150 148152 148156 148162 148164 148170 148174 148176 148180 148182 148186 148188 148190 148191 148192 148194 148195 148196 148198 148200 148204 148206 148210 148212 148216 148222 148224 148230 148234 148236 148240 148246 148252 148254 148260 148264 148266 148272 148276 148282 148290 176998
| A. | 保持弹簧伸长量不变,适度减小θ,圆环与细杆之间的弹力变小 | |
| B. | 保持弹簧伸长量不变,适度减小θ,圆环与细杆之间的摩擦力变小 | |
| C. | 当弹簧伸长量x=2.5cm时,圆环与竖直杆的摩擦力为零 | |
| D. | 当弹簧伸长量x=0.5cm时,圆环与竖直杆的弹力F=1.5N |