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如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情...

如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情况是  

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A绳子的拉力大于A的重力

B绳子的拉力等于A的重力

C绳子的拉力小于A的重力

D绳子的拉力先是大于A的重力,后变为小于A的重力

 

A 【解析】 试题分析:设和小车连接的绳子与水平面的夹角为θ,小车的速度为v,则这个速度分解为沿绳方向向下和垂直绳方向向上的速度,根据平行四边形法则解三角形得绳方向的速度为vcosθ,随着小车匀速向右运动,显然θ逐渐减小,则绳方向的速度越来越大,又知物体A的速度与绳子的速度大小一样,所以物体A向上做加速运动,则由牛顿第二定律得:F-mg=ma,即F=mg+ma,因此,绳的拉力大于物体A的重力,所以选项A正确,选项BCD错误.故选A。 考点:运动的合成和分解;牛顿第二定律 【名师点睛】在分析合运动与分运动时要明确物体实际运动为合运动,因此,判断小车的运动为合运动是关键,同时要根据运动的效果分解合运动;判断绳子的拉力和物体重力的关系也可以根据失重和超重的知识来判断.  
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考点分析:
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在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地若不计空气阻力,则  

A垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定

B垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定

C垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定

D垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定

 

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图为一空间探测器的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气式发动机,P1、P3的连线与空间一固定坐标系的x轴平行,P2、P4的连线与y轴平行每台发动机开动时,都能向探测器提供推力,但不会使探测器转动开始时,探测器以恒定的速率v0向正x方向平动要使探测器改为向正x偏负y60°的方向以原来的速率v0平动,则可  

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A先开动P1适当时间,再开动P4适当时间

B先开动P3适当时间,再开动P2适当时间

C开动P4适当时间

D先开动P3适当时间,再开动P4适当时间

 

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关于互成角度的两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动,下列说法正确的是  

A一定是直线运动

B一定是抛物线运动

C可能是直线运动,也可能是匀变速曲线运动

D以上说法都不对

 

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如图所示,匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的,且长度足够大,宽度相等均为d,电场方向在纸平面内竖直向下,而磁场方向垂直纸面向里。一带正电粒子从O点以速度 v0沿垂直电场方向进入电场,在电场力的作用下发生偏转,从A点离开电场进入磁场,离开电场时带电粒子在电场方向的位移为d/2,当粒子从C点穿出磁场时速度方向与进入电场O点时的速度方向一致。(带电粒子重力不计)求

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l)带电粒子从A点进入磁场时的速度v

2)带电粒子在电、磁场中运动的总时间t

3)其它条件不变,当磁感应强度至少变为原来的多少倍时,粒子可返回电场。

 

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两根光滑的长直金属导轨MN、M′N′平行置于同一水平面内,导轨间距为L=02m,电阻不计,M、M′处接有如图所示的电路,电路中各电阻的阻值均为R=05Ω,电容器的电容为C=8µF长度也为L、阻值同为R的金属棒ab垂直于导轨放置,导轨处于磁感应强度为B=05T、方向竖直向下的匀强磁场中ab在外力作用下向右做匀速直线运动且与导轨保持良好接触,在ab运动距离为s=04m的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q=001J求:

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1ab运动速度v的大小;

2电容器所带的电荷量q

 

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