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7.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车以速度V匀速向右运动时,物体A的速度情况是(  )
A.物体的速度始终大于VB.物体的速度始终等于V
C.物体的速度始终小于VD.物体的速度先大于V后变小于V

分析 将小车的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于A的速度,根据平行四边形定则判断出A的速度变化,从而得出A的加速度方向,根据牛顿第二定律判断拉力和重力的大小关系.

解答 解:小车沿绳子方向的速度等于A的速度,设绳子与水平方向的夹角为θ,根据平行四边形定则,物体A的速度vA=Vcosθ,小车匀速向右运动时,θ减小,则A的速度增大,所以A加速上升,但仍小于V.故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道小车沿绳子方向的分速度等于物体A的速度,根据平行四边形定则进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.在同一点用两根等长丝线悬挂两个带同种电荷的小球如图,其质量和电荷量大小分别为m1、q1和m2、q2.两球因相斥平衡时悬线与竖直线的夹角分别为α1、α2.若两球带电荷量q1>q2,质量m1=m2,则夹角的大小关系为α1(  )α2
A.等于B.大于C.小于D.不确定

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.某质点作匀减速直线运动,其位移和时间的关系为s=20t-$\frac{5}{2}$t2.则质点的初速度为20m/s,加速度为-5m/s2,质点在3秒末的瞬时速度为5m/s.

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15.如图1所示,真空中相距d=5cm的两块平行金属板A、B与电源连接(图中未画出),其中B板接地(电势为零),A板电势变化的规律如图2所示. 将一个质量2×10-27kg,电量q=+1.6×10-19c的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力.
求:(1)在t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;
(2)若A板电势变化周期T=1.0×10-5s,在t=0时将带电粒子从紧临B板处无初速释放,粒子到达A板时速度的大小;
(3)A板电势变化频率多大时,在t=$\frac{T}{4}$到t=$\frac{T}{2}$时间内从紧临B板处无初速释放该带电粒子,粒子不能到达A板.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.两块相同材料的物块A、B放在水平粗糙的地面上,在水平力F作用下一同前进,如图所示,其质量之比mA:mB=2:1.在运动过程中,力F一共对物体做功300J,则A对B的弹力对B所做功为(  )
A.100JB.150JC.300JD.缺条件,无法算出

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.做曲线运动的物体,在运动过程中,一定变化的物理量是速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.用一带负电荷的物体,可以使另一个不带电的导体(  )
A.只能带正电B.只能带负电
C.既可带正电,也可带负电D.无法使其带电

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.假设某宇航员乘坐探月卫星登上月球,在月球的一个山坡上水平抛出一个小球,落到山坡上一个低洼处,如图所示,已知抛出点与落地点之间的高度差为h,抛出点与落地点之间的连线与水平面之间的夹角为θ,月球上重力加速度是地球表面重力加速度g的$\frac{1}{6}$,求:
(1)小球在空中的飞行时间;
(2)小球抛出时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某实验小组欲以如图1所示实验装置“探究加速度与物体受力和质量的关系”.图中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点计时器相连,小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2

(1)下列说法正确的是C
A.实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源
B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
C.本实验中应满足m2远小于m1的条件
D.在用图象探究小车加速度与受力的关系时,应作a-m1图象
(2)实验中,得到一条打点的纸带,如图2所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则打点计时器打下F点时小车的瞬时速度的计算式为vF=$\frac{{x}_{5}+{x}_{6}}{2T}$,小车加速度的计算式a=$\frac{{x}_{6}+{x}_{5}+{x}_{4}-{x}_{3}-{x}_{2}-{x}_{1}}{9{T}^{2}}$.
(3)某同学平衡好摩擦阻力后,在保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,作出小车加速度a与砝码重力F的图象如图3所示.若牛顿第二定律成立,重力加速度g=10m/s2,则小车的质量为2.0kg,小盘的质量为0.06kg.
(4)实际上,在砝码的重力越来越大时,小车的加速度不能无限制地增大,将趋近于某一极限值,此极限值为10m/s2

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