精英家教网 > 高中物理 > 题目详情

【题目】如图所示,一质量为m1的木箱放在水平地面上,一个质量为m2的人站在木箱里双手用力向上推木箱,推力为F,结果木箱和人仍静止不动,已知重力加速度为g,则(  )

A. 人对木箱底部的压力大小为m2g

B. 人对木箱底部的压力大小为m2gF

C. 木箱对地面的压力大小为m1gm2g-F

D. 地面对木箱的支持力大小为m1gm2gF

【答案】B

【解析】试题分析:以人为研究对象,人受重力、木箱对他的支持力和木箱对他的压力F。人处于静止状态,由平衡条件,由牛顿第三定律可知人对木箱的压力,故BA错。以整体为研究对象,受力情况为重力、地面对整体的支持力,由于整体静止,由平衡条件,故CD错。故选B

考点:静态平衡问题。

【名师点睛】静态平衡问题也需先进行受力分析,然后根据平衡条件列出平衡方程。联立求解即可。但本题涉及两个物体,所以同学们要灵活选取研究对象,AB选项中的力为人受力,故以人为研究对象。CD中力为整体受力,故选整体为研究对象。

型】单选题
束】
136

【题目】太极球运动是一项较流行的健身运动.做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,太极球却不会掉到地上.现将太极球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则(  )

A. 小球的机械能保持不变

B. 平板对小球的弹力在A处最小,在C处最大

C. BD两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力

D. 只要平板与水平面的夹角合适,小球在BD两处可能不受平板的摩擦力作用

【答案】BD

【解析】小球在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,但重力势能变化,机械能变化,A错误;对小球受力分析可知,小球在最高点A处时其重力和平板的压力的合力提供向心力,而在最低点C处时,平板的支持力和小球的重力的合力提供向心力,B正确;小球在BD两处时,若平板的支持力与小球的重力的合力恰好提供向心力,小球相对平板没有相对运动趋势,摩擦力为零,C错误,D正确.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻质绝缘弹簧的上端固定,下端连接一带负电的小球,小球在竖直方向上下自由运动,当运动到最高点M时弹簧恰好处于原长。已知小球经过O点有向上的最大速度,此时突然施加一方向竖直向下的匀强电场,则对于在这种情况下小球从O点第一次向上运动到最高点N的过程,下列说法正确的是

A. N点的位置比M点的位置高

B. 小球的机械能逐渐减小

C. 小球的机械能与弹簧的弹性势能之和逐渐增大

D. 小球的电势能、重力势能与弹簧弹性势能之和逐渐增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一导线弯成半径为r的半圆形闭合线框。竖直虚线MN右侧有垂直线框所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B。线框以垂直虚线MN、大小为v的速度向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直。从D点进入到线框完全进入磁场过程,下列说法正确的是(

A. CD段导线始终不受安培力

B. 感应电流的大小和方向不变

C. 感应电动势的最大值为Brv

D. 感应电动势的平均值为

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图象传感器.他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理.如图所示电路可研究光电效应规律.图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳极.理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压.现接通电源,用光子能量为10.5 eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0 V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是(  )

A. 光电管阴极材料的逸出功为4.5 eV

B. 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零

C. 若用光子能量为12 eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大

D. 若用光子能量为9.5 eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,有一半圆,其直径水平且与另一圆的底部相切于O点,O点恰好是下半圆的圆心,它们处在同一竖直平面内.现有三条光滑轨道AOBCODEOF,它们的两端分别位于上下两圆的圆周上,轨道与竖直直径的夹角关系为α>β>θ,现让一小物块先后从三条轨道顶端由静止下滑至底端,则小物块在每一条倾斜轨道上滑动时所经历的时间关系为(  )

A. tABtCDtEF

B. tABtCDtEF

C. tABtCDtEF

D. tABtCDtEF

【答案】B

【解析】试题分析:设上面圆的半径为,下面圆的半径为,则轨道的长度,下滑的加速度,根据位移时间公式得,,则,因为,则,故B正确,ACD错误。

考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系

【名师点睛】根据几何关系求出轨道的长度,结合牛顿第二定律求出物块下滑的加速度,根据位移时间公式求出物块在滑动时经历的时间大小关系。

型】单选题
束】
134

【题目】在竖直平面内有一方向斜向上且与水平方向成α=30°角的匀强电场,电场中有一质量为m,电荷量为q的带电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线悬挂于O点,如图所示.开始时小球静止在M点,细线恰好水平.现用外力将小球拉到最低点P,然后由静止释放,则以下判断正确的是(  )

A. 小球再次到M点时,速度刚好为零

B. 小球从PM过程中,合外力对它做的功为

C. 小球从PM过程中,其机械能增加了

D. 如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球将做匀变速直线运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,如图所示,已知mA=mB<mC,则对于三个卫星,下列说法错误的是

A. 运行线速度关系为vA>vB=vC

B. 机械能关系为EA<EB<EC

C. 已知万有引力常量G,现测得卫星A的周期TA和轨道半径rA可求得地球的平均密度

D. 半径与周期的关系为:

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为两列t=0时刻的波形图,a沿x轴正方向传播,b沿x轴负方向传播,波速都是10m/s.下列说法正确的是________

A.横波a的周期为0.4s

B.x=2m处的质点的振幅为1cm

C.t=0时刻,x=lm处的质点位移为-1cm

D.t=0时刻,x=2m处的质点向y轴负方向振动

E.t=2.3s时,x=2m处的质点位移大小等于3cm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是_______

A.红光由空气进入水中,波长变短,颜色不变

B.质点的振动方向和波的传播方向总是互相垂直的

C.白光通过三棱镜后在屏上出现彩色条纹是光的一种干涉现象

D.光导纤维内芯的折射率比外套的大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射

E.—弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t=则在t时刻和(t+t)时刻弹簧的长度可能相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在某一真空空间内建立xOy坐标系,在坐标系y轴右侧加有如图(b)所示的匀强磁场,取方向向外为正, 后该空间不存在磁场.在t=0时刻,从原点O处向第一象限发射一比荷为的带正电粒子(重力不计),速度大小v0=103 m/s、方向与x轴正方向成30°角,设P点为粒子从O点飞出后第2次经过x轴的位置.则

(1)OP间的距离为多大;

(2)如果将磁场撤去,在y轴右侧加上平行于纸面,垂直于入射速度方向且斜向下的匀强电场,粒子仍从O点以与原来相同的速度v0射入,粒子也经过P点,求电场强度的大小(保留整数).

【答案】(1)OP=0.6m (2)E=222 N/C

【解析】试题分析:粒子先做匀速圆周运动,在时刻偏转方向改变;后不存在磁场则粒子做匀速直线运动,画出轨迹结合几何知识求再次经过x轴的坐标,得到OP间的距离;如果换做匀强电场,粒子做平抛运动,根据平抛运动公式列式求解即可.

(1)粒子在磁场中运动的轨迹半径

周期

磁场变化的半周期为

运动轨迹如图所示,由几何关系知

O1O2平行于x轴,DE垂直于x轴.

中,

(2)当加上电场时,粒子做类平抛运动,经过P点时,粒子沿速度v0方向的位移

粒子在垂直于速度v0方向的位移

根据类平抛运动的特点

根据牛顿第二定律有

联立得E=222 N/C

【点睛】本题第一问关键是结合牛顿第二定律求解轨半径和周期,然后画出运动轨迹,结合几何关系求解;第二问是平抛运动,根据平抛位移公式列式求解即可。

型】解答
束】
62

【题目】下列说法正确的是________

A.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点

B.空气相对湿度大,就是空气中水蒸气含量高

C.若非理想气体从外界吸收的热量等于膨胀对外界做的功,则气体分子的平均动能一定减小

D.空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量等于向室外放出的热量

E.空中下落的雨滴呈球形是因为液体有表面张力

查看答案和解析>>

同步练习册答案