A. | T1=T2 | B. | T1>T2 | C. | F1<F2 | D. | F1>F2 |
分析 先对左图中情况下的整体受力分析,运用牛顿第二定律列式,然后对小球受力分析,运用牛顿第二定律列式,求出绳子的拉力T和加速度a;再次对右图中的小球受力分析,运用牛顿第二定律求出绳子的拉力和加速度,最后再比较结果即可.
解答 解:先对左图中情况下的整体受力分析,受重力、支持力和拉力,根据牛顿第二定律,有:
F1=(M+m)a…①
再对左图中情况下的小球受力分析,如图
根据牛顿第二定律,有:
F1-T1sinα=ma1…②
T1cosα-mg=0…③
由以上三式可解得:
T1=$\frac{mg}{cosα}$
a1=$\frac{mgtanα}{M}$
再对右图中小球受力分析,如图
由几何关系得:
F合=mgtanα
T2=$\frac{mg}{cosα}$
再由牛顿第二定律,得到
a2=gtanα
由于M>m,故a2>a1,T2=T1,
因为a2>a1,对整体根据牛顿第二定律可知,F1<F2,故AC正确.
故选:AC
点评 本题关键要多次对小球和整体受力分析,求出合力,得出加速度和绳子拉力进行比较,再根据牛顿第二定律比较拉力大小.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 安培提出了场的概念 | B. | 奥斯特总结出了左手定则 | ||
C. | 法拉第发现了电流的磁效应 | D. | 库仑测量出了静电力常量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当空气阻力的作用比较小可以忽略不计时,物体自由下落可视为自由落体运动 | |
B. | 自由落体运动是初速度为零、加速度为g的竖直向下的匀加速直线运动 | |
C. | 物体只在重力作用下从静止开始下落的运动叫自由落体运动 | |
D. | 仅受重力作用的物体的运动一定是自由落体运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P、O两点的电势关系为φP=φO | |
B. | P、Q两点电场强度的大小关系为EP<EQ | |
C. | 若在O点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力不为零 | |
D. | 若将某一负电荷由P点沿着图中曲线PQ移到Q点,电场力做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 速度变化很大,加速度却很小 | |
B. | 速度变化方向为正,加速度方向为负 | |
C. | 速度变化很小,加速度却很小 | |
D. | 速度越来越小,加速度越来越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两电阻的大小之比为R1:R2=3:1 | B. | 两电阻的大小之比为R1:R2=1:3 | ||
C. | 两电阻丝长度之比为L1:L2=$\sqrt{3}$:1 | D. | 两电阻丝长度之比为L1:L2=1:$\sqrt{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电荷在某处不受电场力作用,则该处的电场强度一定为为零 | |
B. | 一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零 | |
C. | 表征电场中某点电场的强弱,是把一个检验电荷放在该点时受到的电场力与检验电荷本身电荷量的比值 | |
D. | 表征磁场中某点磁场的强弱,是把一小段通电导线放在该点时受到的磁场力与该小段导体长度和电流强度乘积的比值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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