1.電動機以恒定的功率P和恒定的轉(zhuǎn)速n卷動繩子,拉著質(zhì)量為M的木箱在光滑的水平地面上前進,如圖所示,當運動至繩子與水平面成θ角時,電動機的輪子卷繞繩子的半徑為R,下述說法正確的是( 。
A.木箱將做勻速運動,速度是2πnR
B.木箱將做變速運動,此時速度是$\frac{2πnR}{cosθ}$
C.此時木箱對地的壓力為Mg-$\frac{Psinθ}{2πnR}$
D.此過程木箱受的合外力大小和方向都在變化

分析 根據(jù)電動機的轉(zhuǎn)速和輪子的半徑求出繞繩子的線速度,即可得知物塊沿繩子方向上的速度,將木塊的速度沿繩子方向和垂直于繩子的方向分解,根據(jù)沿繩子方向的速度可得知物塊的速度.通過對木塊受力分析,運用正交分解求出地面的支持力,從而得知木箱對地面的壓力大。

解答 解:A、物塊沿繩子方向上的速度大小v′=R•2πn.將木塊的速度沿繩子方向和垂直于繩子的方向分解,根據(jù)平行四邊形定則,當運動至繩子與水平成θ角時,木塊的速度v=$\frac{v′}{cosθ}$=$\frac{2πnR}{cosθ}$,知木箱做變速運動,但不是勻加速.故A錯誤、B正確.
C、根據(jù)P=Fv′,知繩子的拉力F=$\frac{P}{v′}$=$\frac{P}{2πnR}$,根據(jù)正交分解得,N=Mg-Fsinθ=Mg-$\frac{Psinθ}{2πnR}$.故C正確.
D、木箱在水平面上運動,合外力的大小在變化,方向不變.故D錯誤.
故選:BC.

點評 解決本題的關鍵會對物體的速度按實際效果進行分解,以及會運用正交分解處理力學問題.

練習冊系列答案
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2.如圖所示,保持物體A向右勻速運動的過程中,重物B將( 。
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12.如圖甲所示,一質(zhì)量為2.0kg的物體靜止在水平面上,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為0.20.從t=0時刻起,物體受到水平方向的力F的作用而開始運動,8s內(nèi)F隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示.求:(g取10m/s2

(1)物體在4s末的速度大小v1
(2)在圖丙的坐標系中畫出物體在8s內(nèi)的v-t圖象.(要求計算出相應數(shù)值)

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9.如圖所示裝置由水平軌道、傾角θ=37°的傾斜軌道連接而成,軌道所在空間存在磁感應強度大小為B、方向豎直向上的勻強磁場.質(zhì)量m、長度L、電阻R的導體棒ab置于傾斜軌道上,剛好不下滑;質(zhì)量、長度、電阻與棒ab相同的光滑導體棒cd置于水平軌道上,用恒力F拉棒cd,使之在水平軌道上向右運動.棒ab、cd與導軌垂直,且兩端與導軌保持良好接觸,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)求棒ab與導軌間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)求當棒ab剛要向上滑動時cd速度v的大;
(3)若從cd剛開始運動到ab剛要上滑過程中,cd在水平軌道上移動的距離x,求此過程中ab上產(chǎn)生熱量Q.

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16.一列簡諧橫波沿直線傳播,以波源O由平衡位置開始振動為計時零點,質(zhì)點A的振動圖象如圖所示,已知O、A的平衡位置相距1.2m.以下判斷正確的是( 。
A.波長為1.2 m
B.波源起振方向沿y軸正方向
C.波速大小為0.4m/s
D.質(zhì)點A的加速度在t=4 s時最大
E.質(zhì)點A在t=3.5s至t=4.5s的運動的路程為0.2m

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A.牛頓、卡文迪許B.伽利略、卡文迪許C.開普勒、牛頓D.第谷、伽利略

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13.下列物體運動過程中,機械能守恒的是( 。
A.降落傘勻速下落B.汽車制動后在公路上滑行
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10.水平地面上的物體重力為10N,外力F豎直向上作用于該物體,F(xiàn)的大小為3N,則地面對該物體支持力的大小是( 。
A.0NB.3NC.7ND.10N

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