【題目】如圖所示,輕繩A端固定,將一掛有重物的輕質動滑輪掛于輕繩上,當滑輪靜止后,將輕繩B端緩慢沿虛線
A.向上移動,繩子的彈力大小變大
B.向上移動,繩子的彈力大小不變
C.向右移動,繩子的彈力大小變大
D.向右移動,繩子的彈力大小變小
【答案】BC
【解析】
AB.設繩子總長為L,兩堵豎直墻之間的距離為S,左側繩長為L1,右側繩長為L2,由于繩子上的拉力處處相等,所以兩繩與豎直方向夾角相等,設為θ,則由幾何知識,得
又
得
向上移動時,S、L沒有變化,則不變,繩子的拉力大小為T1,重物的重力為G,以滑輪為研究對象,根據平衡條件得
解得
可見,當θ不變時,繩子拉力T1不變,故A錯誤,B正確;
CD.向右移動時,由于繩子的長度不變,所以兩個繩子之間的夾角增大,由于兩個繩子的合力大小等于物體的重力,方向與重力的方向相反,所以當兩個繩子之間的夾角增大時,繩子的拉力之間的夾角增大,所以繩子的拉力T2增大,故C正確,D錯誤。
故選BC。
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【題目】在“用電火花計時器研究勻變速直線運動”的實驗中,某同學打出了如圖所示的一條紙帶.已知電火花計時器打點的時間間隔為0.02s,他從比較清晰的點起,每五個點取一個計數點,則相鄰兩計數點間的時間間隔為___s,其中打計數點3時小車的速度為___m/s,小車的加速度為___m/s2.
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【題目】如圖所示,在傾角的足夠長的固定的斜面底端有一質量
的物體。物體與斜面間動摩擦因數
,現用輕細繩將物體由靜止沿斜面向上拉動。拉力
,方向平行斜面向上。經時間
繩子突然斷了,求:
(1)繩斷時物體的速度大小。
(2)從繩子斷了開始到物體再返回到斜面底端的運動時間。(已知,
,g取
)
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【題目】一物體放在水平地面上,如圖1所示,已知物體所受水平拉力F隨時間t的變化情況如圖2所示,物體相應的速度v隨時間t的變化關系如圖3所示.求:
(1)0~6s時間內物體的位移;
(2)0~10s時間內,物體克服摩擦力所做的功.
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【題目】如圖所示,一質量為mB=2kg的物體B放在水平地面上,一勁度系數為k=500N/m的輕質彈簧,下端與物體B相連,上端與一質量為mC=1.5kg的物體C相連,在C的上方放一物體D。彈簧呈豎直狀態且整體靜止不動,F在突然去掉物體D后,物體C就沿豎直方向上下做簡諧運動,且當物體C豎直向上運動到最高點時,物體B對地面壓力剛好為零。g=10m/s2。試求:
(1)C沿豎直方向上下做簡諧運動的振幅;
(2)物體D的質量。
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【題目】一個由電阻均勻的導線繞制成的閉合線圈放在磁場中,如圖所示,線圈平面與磁場方向成60°角,磁感應強度隨時間均勻變化,下列方法可使感應電流增加一倍的是 ( )
A. 把線圈匝數增加一倍
B. 把線圈面積變為原來4倍
C. 把線圈半徑增加一倍
D. 改變線圈與磁場方向的夾角為另一定值
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【題目】在光滑絕緣的水平面上放置一個質量m=0.2kg、帶電荷量q=5×10-4C的帶正電小球,小球系在長L=0.5m的絕緣細線上,線的另一端固定在O點.整個裝置置于勻強電場中,電場方向與水平面平行且沿OA方向,如圖所示(此圖為俯視圖).現給小球一個初速度使其繞O點做圓周運動,小球經過A點時細線的張力F=140N,小球在運動過程中,最大動能比最小動能大20J,小球可視為質點.
(1)求電場強度的大小.
(2)求運動過程中小球的最小動能.
(3)若小球運動到動能最小的位置時細線被剪斷,則小球經多長時間其動能與在A點時的動能相等,此時小球距A點多遠.
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【題目】下列說法正確的是( 。
A.氫原子從激發態向基態躍遷時,會輻射光子
B.釷的半衰期為24天,1g釷經過120天后還剩0.2g釷
C.盧瑟福的粒子散射實驗證明了原子核是由質子和中子組成的
D.貝克勒爾通過對天然放射現象的研究,發現了原子中存在原子核
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【題目】對于庫侖定律,下面說法正確的是( )
A. 凡計算真空中兩個點電荷間的相互作用力,就可以使用公式F=k
B. 兩個帶電小球即使相距非常近,也能用庫侖定律
C. 相互作用的兩個點電荷,不論它們的電荷量是否相同,它們之間的靜電力大小一定相等
D. 當兩個半徑為r的帶電金屬球中心相距為4r時,對于它們之間的靜電力大小,只取決于它們各自所帶的電荷量
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