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【题目】如图所示,在水平面上运动的小车里用一根轻绳悬挂着一质量为m的小球,绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )

A.小车可能向右运动
B.小车的加速度一定为gtanθ
C.绳对球的拉力一定是mgcosθ
D.小车只可能向左做加速运动

【答案】A,B
【解析】解:A、球相对车厢处于静止状态,车厢与球的加速度相同,根据牛顿第二定律得,

F=mgtanθ=ma,解得小球的加速度a=gtanθ,方向向左,则小车的加速度大小为gtanθ,方向向左,小车向左做匀加速直线运动或向右做匀减速直线运动,AB符合题意,D不符合题意.

C、由几何关系可知,悬线的拉力T= ,C不符合题意.

故答案为:AB.

物体的运动状态,由加速度和速度的方向共同决定,根据小球的状态,只能分析出小球的加速度,小车在水平面上运动,速度方向不是向左就是向右,用假设法逐一判断分析即可。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“研究平抛物体运动”的实验中,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.

(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线 . 每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛
(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图中y﹣x2图象能说明平抛小球运动规律的是

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角 30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为 m=1kg 的物块 B CC 紧靠着挡板 PB 通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量 M=8kg 的小球 A 连接,B 与滑轮之间的距离足够远,细绳平行于斜面,A 在外力作用下静止在圆心角为 60°、半径 R=2m 光滑圆弧轨道的顶端 a 处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端 b 与粗糙水平轨道 bc 相切,bc 与一个半径 r=0.2m 的光滑圆轨 道平滑连接。由静止释放小球 A,当 A 滑至 b 点时,C 恰好离开挡板 P,此时连接 AB 的绳子在小球 A 处断裂, 已知小球 A bc 间的动摩擦因数= 0.1 ,重力加速度 g 10m/s2,弹簧的形变始终在弹性限度内,所有装置在同一竖直平面内,细绳不可伸长。

1求弹簧的劲度系数 k;

2小球A滑到b处,绳子刚好断后瞬间,小球A对圆轨道的压力为多少?

3为了让小球 A 能进入圆轨道且不脱轨,则bc间的距离应满足什么条件?

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【题目】如图所示,是通过电容器电容的变化来检测容器内液面高低的仪器原理图,容器中装有导电液体,是电容器的一个电极,中间的导电芯柱是电容器的另一个电极,芯柱外面套有绝缘管作为电介质,电容器的这两个电极分别用导线与一个线圈的两端相连,组成LC振荡电路,根据其振荡频率的高低(用与该电路相连的频率计显示)就可知道容器内液面位置的高低,如果频率计显示该振荡电路的振荡频率变大了,则液面了(填“升高”或“降低”);容器内的导电液体与大地相连,若某一时刻线圈内磁场方向向右,且正在增强,则此时导电芯柱的电势正在 (填“升高”或“降低”)。

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【题目】某收音机接收电磁波的波长范围在182 m~577 m之间,该收音机调谐电路的可变电容器的动片完全旋出时,回路的电容为39 pF求:
(1)该收音机接收电磁波的频率范围;
(2)该收音机的可变电容器动片完全旋入定片间,回路中的电容是多大.

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【题目】从离地面180m的空中自由落下一个小球,g=10m/s2求:
(1)经过多长时间落到地面;
(2)开始下落计时,最后一秒内的位移大小;
(3)第2s内中间时刻的瞬时速率.

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【题目】如图所示为某雷达的荧光屏,屏上标尺的最小刻度对应的时间为2×104s。雷达天线朝东方时,屏上的波形如图甲;雷达天线朝西方时,屏上的波形如图乙。问:雷达在何方发现了目标?目标与雷达相距多远?

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【题目】如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则

A.电压表读数减小 B.电流表读数减小

C.质点P将向下运动 D.R3上消耗的功率逐渐减小

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【题目】皮球从某高度落到水平地板上,每弹跳一次上升的高度总等于前一次的0.64倍,且每次球与地板接触的时间相等。若空气阻力不计,与地板碰撞时,皮球重力可忽略。

(1)求相邻两次球与地板碰撞的平均冲力大小之比是多少?

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