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1.如图所示,两个相同车里,各用两根细线悬吊质量相同的球,细线均处于拉直状态,细线b竖直、细线d水平,a、c两细线与竖直方向的夹角均为θ,两车均向左做匀加速直线运,当两车向左加速运动后,关于细线上张力的变化,下列说法错误的是(加速运动时细线仍处拉直状态)(  )
A.a线的张力增大B.b线的张力不变C.d线的张力增大D.c线的张力不变

分析 两车静止时,对小球受力分析,利用共点力平衡求得绳子的张力.当两车加速运动时,对小球受力分析,根据牛顿第二定律求得绳子的张力,即可比较大小.

解答 解:两车静止时,在左车中,以小球为研究对象,根据共点力平衡可知
Tb+Ta-mg=0
Tasinθ=0(θ是a线与竖直方向的夹角)
解得:Ta=0,Tb=mg
在右车中,根据共点力平衡可知 Tccosα=mg,Tcsinα=Td,解得 Tc=$\frac{mg}{cosα}$,Td=mgtanα(α是c线与竖直方向的夹角)
当两车向左加速运动时,根据牛顿第二定律可知
在左车中,有 Tasinθ=ma,Tacosθ+Tb=mg,解得 Ta=$\frac{ma}{sinθ}$,Tb=mg-$\frac{ma}{tanθ}$
在右车中,根据牛顿第二定律可知 Td-Tcsinα=ma,Tccosα=mg,解得 Tc=$\frac{mg}{cosα}$,Td=ma+mgtanα
对比可知,a、d线的张力增大,b线的张力变小,c线的张力不变,故ACD正确,B错误
本题选错误的,故选:B

点评 本题主要考查了共点力平衡和牛顿第二定律,关键是正确受力分析,利用好正交分解列方程.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)电压表中的示数;
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12.下列关于曲线运动的说法,正确的是(  )
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B.物块A、B在t1与t3两个时刻各自的加速度相同
C.t2到t3这段时间弹簧处于压缩状态
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6.如图所示,下端固定的竖直轻弹簧的上端与质量为3kg的物体B连接,质量为1kg的物体A放在B上,先用力将弹簧压缩后释放,它们向上运动,当A、B分离后A又上升0.2m到达最高点,这时B的运动方向向下且弹簧恰好恢复原长,重力加速度g取10m/s2,当A、B分离到A达到最高点的过程中弹簧弹力对B的冲量大小.

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13.如图所示,光滑水平面上有静止的斜劈,斜劈表面光滑.将一质量为m、可视为质点的滑块从斜劈顶端由静止释放.在滑块滑到斜劈底端的过程中,下列说法正确的是(  )
A.由滑块、斜劈组成的系统动量守恒
B.斜劈对滑块的支持力对滑块不做功,所以滑块的机械能守恒
C.虽然斜劈对滑块的支持力对滑块做负功,但是滑块、斜劈组成的系统机械能仍守恒
D.滑块、斜劈相对地面的水平位移之和大小等于斜劈底边边长

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,平行金属导轨MN、PQ倾斜与水平面成30°角放置,其电阻不计,相距为l=0.2m.导轨顶端与电阻R相连,R=1.5×10-2Ω.在导轨上垂直导轨水平放置一根质量为m=4×10-2kg、电阻为r=5×10-3Ω的金属棒ab.ab距离导轨顶端d=0.2m,导体棒与导轨的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$;在装置所在区域加一个垂直导轨平面,方向如图的磁场,磁感应强度B=(0.2+0.5t)T,g取10m/s2
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15.若已知物体运动的初速度v0的方向及它受到的恒定的合外力F的方向,图A、B、C、D表示物体运动的轨迹,其中正确是的(  )
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