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【题目】如图所示,是一直升机通过软绳打捞河中物体,物体质量为m,由于河水的流动将物 体冲离使软绳偏离竖直方向,当直升机相对地面静止时,绳子与竖直方向成θ角度,下 列说法正确的是

A.绳子的拉力为

B.绳子的拉力可能小于mg

C.物体受到河水的作用力等于绳子拉力的水平分力

D.物体受到河水的作用力大于绳子拉力的水平分力

【答案】BD

【解析】

AB.对物体受力分析,受重力、浮力、拉力和水的水平方向的摩擦力,如图

根据平衡条件,有竖直方向:

F+Tcosθ=mg①;

水平方向:

f=Tsinθ…②;

由①②可知,

可能小于mgA错误B正确;

CD.河水作用力包括浮力和阻力,其中阻力等于拉力的水平分力,则物体受到河水的作用力大于绳子拉力的水平分力,C错误D正确。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设M点和N点的电势分别为,粒子在MN时加速度大小分别为,速度大小分别为,电势能分别为下列判断正确的是

A. B.

C. D.

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【题目】在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、类比法和建立物理模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述中不正确的是(  )

A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法

B.根据速度的定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法

C.定义加速度概念时,用表示速度变化快慢运用了极限思维的方法

D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法

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【题目】如图,水平横梁的一端 A 插在墙壁内,另一端装有一个定滑轮 B,一轻绳的一端 C 定在墙壁上,另一端跨过定滑轮后悬挂一质量为 5kg 的重物,∠CBA=30°,则定滑轮受到绳子的作用力为(g 10m/s2

A.100NB.100 NC.50ND.50 N

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【题目】甲乙两物体从同一位置出发沿同一直线运动时的v-t图象如图所示,下列判断正确的是

A.甲做匀速直线运动,乙做变速直线运动

B.两物体两次相遇的时刻是1s末和4s

C.乙在前2s内做匀加速直线运动,2s后做反向匀减速直线运动

D.06s内甲、乙两物体的运动方向始终相同

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【题目】如下图所示,平行金属板中央有一个初始静止的电子(不计重力),两板间距离足够大,当两板间加上如图乙所示的电压后,在下图中反映电子速度v、位移x和加速度a三个物理量随时间t的变化规律正确的是 

A. B.

C. D.

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【题目】探月卫星的发射过程可简化如下:首先进入绕地球运行的停泊轨道,在该轨道的P处,通过变速,进入地月转移轨道,在到达月球附近的Q点时,对卫星再次变速,卫星被月球引力俘获后成为环月卫星,最终在环绕月球的工作轨道上绕月飞行(视为圆周运动),对月球进行探测,工作轨道周期为T,距月球表面的高度为h,月球半径为R,引力常量为G,忽略其他天体对探月卫星在工作轨道上环绕运动的影响。下列说法正确的是(  )

A.月球的质量为

B.月球表面的重力加速度为

C.探月卫星需在P点加速才能从停泊轨道进入地月转移轨道

D.探月卫星需在Q点加速才能从地月转移轨道进入工作轨道

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【题目】一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时开始启动汽车,恰在此时一辆自行车以6m/s的速度通过路口并匀速前行。已知汽车启动时间为3s,随后以3m/s2的加速度开始加速行驶,求:

(1)汽车在追上自行车之前两车相距最远距离。

(2)追上自行车时汽车的速度。

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【题目】在一斜面的顶端,由静止开始每隔1秒钟释放1个小球,当第一个小球滚到底端时,第6个小球正好刚要释放,且在此时第二个小球与第四个小球之间的距离为24m,假设小球做匀变速直线运动,则有

A. 此时,第二个小球与第四个小球的瞬时速率之比为2:1

B. 此时,第三个小球与第五个小球之间的距离为12m

C. 小球的加速度为2m/s2

D. 斜面的总长度为50m

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