7.如圖所示,在不計滑輪摩擦和繩子質(zhì)量的條件下,當小車以速度V勻速向右運動時,物體A的速度情況是( 。
A.物體的速度始終大于VB.物體的速度始終等于V
C.物體的速度始終小于VD.物體的速度先大于V后變小于V

分析 將小車的速度分解為沿繩子方向和垂直于繩子方向,沿繩子方向的速度等于A的速度,根據(jù)平行四邊形定則判斷出A的速度變化,從而得出A的加速度方向,根據(jù)牛頓第二定律判斷拉力和重力的大小關系.

解答 解:小車沿繩子方向的速度等于A的速度,設繩子與水平方向的夾角為θ,根據(jù)平行四邊形定則,物體A的速度vA=Vcosθ,小車勻速向右運動時,θ減小,則A的速度增大,所以A加速上升,但仍小于V.故C正確,ABD錯誤.
故選:C.

點評 解決本題的關鍵知道小車沿繩子方向的分速度等于物體A的速度,根據(jù)平行四邊形定則進行分析.

練習冊系列答案
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17.在同一點用兩根等長絲線懸掛兩個帶同種電荷的小球如圖,其質(zhì)量和電荷量大小分別為m1、q1和m2、q2.兩球因相斥平衡時懸線與豎直線的夾角分別為α1、α2.若兩球帶電荷量q1>q2,質(zhì)量m1=m2,則夾角的大小關系為α1(  )α2
A.等于B.大于C.小于D.不確定

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18.某質(zhì)點作勻減速直線運動,其位移和時間的關系為s=20t-$\frac{5}{2}$t2.則質(zhì)點的初速度為20m/s,加速度為-5m/s2,質(zhì)點在3秒末的瞬時速度為5m/s.

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15.如圖1所示,真空中相距d=5cm的兩塊平行金屬板A、B與電源連接(圖中未畫出),其中B板接地(電勢為零),A板電勢變化的規(guī)律如圖2所示. 將一個質(zhì)量2×10-27kg,電量q=+1.6×10-19c的帶電粒子從緊臨B板處釋放,不計重力.
求:(1)在t=0時刻釋放該帶電粒子,釋放瞬間粒子加速度的大;
(2)若A板電勢變化周期T=1.0×10-5s,在t=0時將帶電粒子從緊臨B板處無初速釋放,粒子到達A板時速度的大。
(3)A板電勢變化頻率多大時,在t=$\frac{T}{4}$到t=$\frac{T}{2}$時間內(nèi)從緊臨B板處無初速釋放該帶電粒子,粒子不能到達A板.

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2.兩塊相同材料的物塊A、B放在水平粗糙的地面上,在水平力F作用下一同前進,如圖所示,其質(zhì)量之比mA:mB=2:1.在運動過程中,力F一共對物體做功300J,則A對B的彈力對B所做功為(  )
A.100JB.150JC.300JD.缺條件,無法算出

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12.做曲線運動的物體,在運動過程中,一定變化的物理量是速度.

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19.用一帶負電荷的物體,可以使另一個不帶電的導體( 。
A.只能帶正電B.只能帶負電
C.既可帶正電,也可帶負電D.無法使其帶電

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16.假設某宇航員乘坐探月衛(wèi)星登上月球,在月球的一個山坡上水平拋出一個小球,落到山坡上一個低洼處,如圖所示,已知拋出點與落地點之間的高度差為h,拋出點與落地點之間的連線與水平面之間的夾角為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)小球在空中的飛行時間;
(2)小球拋出時的速度大。

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17.某實驗小組欲以如圖1所示實驗裝置“探究加速度與物體受力和質(zhì)量的關系”.圖中A為小車,B為裝有砝碼的小盤,C為一端帶有定滑輪的長木板,小車通過紙帶與電磁打點計時器相連,小車的質(zhì)量為m1,小盤(及砝碼)的質(zhì)量為m2

(1)下列說法正確的是C
A.實驗時先放開小車,再接通打點計時器的電源
B.每次改變小車質(zhì)量時,應重新平衡摩擦力
C.本實驗中應滿足m2遠小于m1的條件
D.在用圖象探究小車加速度與受力的關系時,應作a-m1圖象
(2)實驗中,得到一條打點的紙帶,如圖2所示,已知相鄰計數(shù)點間的時間間隔為T,且間距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,則打點計時器打下F點時小車的瞬時速度的計算式為vF=$\frac{{x}_{5}+{x}_{6}}{2T}$,小車加速度的計算式a=$\frac{{x}_{6}+{x}_{5}+{x}_{4}-{x}_{3}-{x}_{2}-{x}_{1}}{9{T}^{2}}$.
(3)某同學平衡好摩擦阻力后,在保持小車質(zhì)量不變的情況下,通過多次改變砝碼重力,作出小車加速度a與砝碼重力F的圖象如圖3所示.若牛頓第二定律成立,重力加速度g=10m/s2,則小車的質(zhì)量為2.0kg,小盤的質(zhì)量為0.06kg.
(4)實際上,在砝碼的重力越來越大時,小車的加速度不能無限制地增大,將趨近于某一極限值,此極限值為10m/s2

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