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【题目】如图所示,两块相互垂直的光滑挡板 OP OQ OP 竖直放置,小球 a b 固定在轻 弹簧的两端。水平力 F 作用于 b 时, a b 紧靠挡板处于静止状态。现保证 b 球不动,使 挡板 OP 向右缓慢平移一小段距离,则( )

A. 弹簧变长

B. 弹簧变短

C. F 变大

D. b 对地面的压力变大

【答案】A

【解析】设弹簧与竖直方向的夹角为α,现保证b球不动,使挡板OP向右缓慢平移一小段距离,则α减小,以a球为研究对象,分析受力情况

根据平衡条件得:F=α减小,cosα增大,则F减小,弹簧变长,故A正确,B错误;挡板对a的弹力N=mgtanαα减小,N减小.对整体研究:水平方向:F=N,则作用力F将减小,竖直方向:地面对b的支持力FN=ma+mbg,不变,根据牛顿第三定律可知,b对地面的压力不变,故CD错误.故选A.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于分子动理论,下列说法正确的是

A.布朗运动就是液体或气体分子的无规则运动

B.在扩散现象中,温度越高,扩散得越快

C.若两分子间的距离增大,则两分子间的作用力也一定增大

D.若两分子间的作用力表现为斥力,增大分子间的距离,则分子势能增大

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【题目】一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为(  )

A.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大

B.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数减少

C.气体分子的总数增加

D.单位体积内的分子数目增加

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【题目】如图所示,一水平面上P点左侧光滑,右侧粗糙,质量为m的劈A在水平面上静止,上表面光滑,A右端与水平面平滑连接,质量为M的物块B恰好放在水平面上P点,物块B与水平面间的动摩擦因数为μ.一质量为m的小球C位于劈A的斜面上,距水平面的高度为h.小球C从静止开始滑下,然后与B发生正碰(碰撞时间极短,且无机械能损失).已知M=2m,求:

小球C与劈A分离时,A的速度;

小球C的最后速度和物块B的运动时间.

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【题目】1在使用打点计时器来分析物体运动情况的实验中,有如下基本步骤:

A.把打点计时器固定在桌子上

B.安好纸带

C.松开纸带让物体带着纸带运动

D.接通低压交流电源

E.取下纸带

F.断开开关

这些步骤正确的排列顺序为____________________

2用频率50Hz的打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸帶上确定出ABCDEFG7个计数点,其相邻两点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间还有4个点末画出。

试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下BF两个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填人下表(要求保留三位有效数字,其中CDE三点已算出。)

数值(m/s

_______

0.479

0.560

0.640

_______

BCDEF各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线________

由速度——时间图象求出小车的加速度为____________m/s2(该空保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,质量为60 kg的滑雪运动员,在倾角37°的斜坡顶端,从静止开始匀加速下滑200 m到达坡底,用时10 s.若下滑过程中阻力恒定(忽略空气影响),(g10 m/s2sin37°=06cos37°=08)。

1运动员下滑过程中的加速度大小;

2运动员到达坡底时的速度大小;

3)运动员与斜坡间的动摩擦因数

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【题目】如图甲所示,在圆柱体上放一物块P,圆柱体绕水平轴O缓慢转动,从A转至A′的过程,物块与圆柱体保持相对静止,则图乙反映的是该过程中( )

A. 重力随时间变化的规律

B. 支持力随时间变化的规律

C. 摩擦力随时间变化的规律

D. 合外力随时间变化的规律

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【题目】“1687年,他出版了著名的《自然哲学的数学原理》一书,用数学方式解释了哥白尼的学说和天体运动的现象,提出了物体运动三大定律和万有引力定律等。”这句话中的“他”指的是

A.伽利略B.牛顿C.爱因斯坦D.普朗克

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【题目】在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关.他选用带正电的小球ABA球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示.

实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大.

1)实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的_______而增大,随其所带电荷量的_______而增大.

2)此同学在探究中应用的科学方法是__________(选填累积法”“等效替代法”“控制变量法演绎法).

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