8.如圖所示,將質(zhì)量M=1kg的重物B懸掛在輕繩的一端,并放置在傾角為30°、固定在水平地面的斜面上,輕繩平行于斜面,B與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.輕繩跨過質(zhì)量不計的光滑定滑輪,其另一端系一質(zhì)量m=0.5kg的小圓A.圓環(huán)在豎直固定的光滑直桿上,滑輪中心與直桿的距離為L=4m,現(xiàn)將圓環(huán)A從與定滑輪等高處由靜止釋放,不計空氣阻力,直桿和斜面足夠長,取g=10m/s2,下列判斷正確的是( 。
A.圓環(huán)下降的過程中,輕繩的張力大小始終等于10N
B.圓環(huán)能下降的最大距離為Hm=$\frac{16}{3}$m
C.圓環(huán)速度最大時,輕繩與直桿的夾角為30°
D.若增加圓環(huán)質(zhì)量使m=1kg,再重復題述過程,則圓環(huán)在下降過程中,重力做功的功率一直在增大

分析 根據(jù)物體的加速度的變化,結(jié)合牛頓第二定律分析聯(lián)立的變化;
以兩個物體組成的系統(tǒng)為研究對象,只有重力對系統(tǒng)做功,其機械能守恒.當M和m受力恰好平衡時,速度最大,由平衡條件和機械能守恒定律求解最大速度.
當兩個物體的速度到達零時,m下滑的距離最大,再由機械能守恒定律求解最大距離.

解答 解:A、由題可知A先向下做加速運動,后做減速運動,所以B也是先加速后減速,而B受到的重力、支持力和摩擦力都保持不變,所以繩子對B的拉力必定是變化的.故A錯誤;
B、設m下降的最大距離為Hm
則M上升是距離為H1=($\sqrt{{H}_{m}^{2}+{L}^{2}}$-L)sin30° 
根據(jù)機械能守恒定律得
 mgHm=MgH1   
m下滑到最大處的機械能為 E=-mgHm  
解⑥⑦⑧得Hm=$\frac{16}{3}$m.故B正確;
C、在下滑過程中當m處于平衡狀態(tài)時速度最大,則此時M的加速度也是0,繩子的拉力等于重力向下的分力與摩擦力的和,即:
T=Mgsin30°+μMgcos30°=$1×10×0.5+\frac{\sqrt{3}}{3}×1×10×\frac{\sqrt{3}}{2}=10$N
設拉A的繩子與豎直方向的夾角是θ,則豎直方向:
Tcosθ=mg
代入數(shù)據(jù)得:θ=60°.故C錯誤;
D、若增加圓環(huán)質(zhì)量使m=1kg,再重復題述過程,則圓環(huán)的重力大于B受到的重力向下的分力與摩擦力的和,圓環(huán)將一直向下做加速運動,所以重力做功的功率一直增大.故D正確.
故選:BD

點評 本題是繩系的系統(tǒng)機械能守恒問題,平衡只是其中的一個狀態(tài),由平衡條件和機械能守恒定律及幾何知識結(jié)合求解.

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(1)由此可知原表頭 G 滿偏電流I=1mA,內(nèi)阻 r=100Ω;
(2)現(xiàn)有兩個表頭,外形都與原表頭 G 相同,已知表頭 G1的滿偏電流為1mA,內(nèi)阻為50Ω;表頭 G2的滿偏電流0.5mA,內(nèi)阻為200Ω,又有三個精密定值電阻 r1=100Ω,r2=150Ω,r3=200Ω.若保留 R1、R2 的情況下,用其中一個表頭和一個精密電阻對電壓表進行修復,則需選用的表頭為G2,精密電阻為r3(用符號表示).用選好的表頭和精密電阻,再加上原表的精密電阻R1、R2,在右面的方框中畫出修復后雙量程電壓表完整的電路圖.
(3)若用修復后的電壓表測量一電阻兩端的電壓,用3V的量程時,表頭指示的示數(shù)為0.4mA,則加在該電阻兩端的電壓為2.4V.

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