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如图5所示,质量均为m的两个铁块ab放在水平桌面上,二者用张紧的轻质橡皮绳,通过光滑的定滑轮相连,系统都处于静止状态,若用水平外力将a向左由P缓慢移至M处,b未动;撤掉外力后仍都能保持静止,对ab进行分析,正确的有(  )

图5

A.铁块aPM两点位置所受的摩擦力大小都等于b受的摩擦力大小

B.两者对桌面的压力一定都变大

C.水平外力推动a做的功等于橡皮绳增加的势能

D.此过程b受的摩擦力变大,但如果用外力将a继续向左移动下去,b受的摩擦力有可能会突然变小


D 由于系统始终处于平衡状态,橡皮绳上的拉力大小处处相等,所以铁块aP点位置所受的摩擦力大小小于b受的摩擦力大小,铁块aM点位置所受的摩擦力大小等于b受的摩擦力大小,选项A错误;由P缓慢移至M处的过程中,橡皮绳上的拉力逐渐增大,易知b对桌面的压力逐渐减小,选项B错误;由于摩擦力的影响,水平外力推动a做的功大于橡皮绳增加的势能,选项C错误;由P缓慢移至M处的过程中,橡皮绳上的拉力逐渐增大,b受的静摩擦力变大,如果用外力将a继续向左移动下去,则b受到的静摩擦力将会达到最大静摩擦力,而后向左滑动,摩擦力会突然变小,选项D正确。


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科目:高中物理 来源: 题型:


矩形导线框固定在匀强磁场中,如图甲所示.磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向为垂直纸面向里,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,则(  )

A.从0到t1时间内,导线框中电流的方向为abcda

B.从0到t1时间内,导线框中电流越来越小

C.从0到t2时间内,导线框中电流的方向始终为adcba

D.从0到t2时间内,导线框各边受到的安培力越来越大

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科目:高中物理 来源: 题型:


孔明灯又叫天灯,相传是由三国时的诸葛孔明(即诸葛亮)所发明。当年,诸葛孔明被司马懿围困于平阳,无法派兵出城求救。孔明算准风向,制成会飘浮的纸灯笼,系上求救的讯息,其后果然脱险,于是后世就称这种灯笼为孔明灯。现有一孔明灯升空后向着东北偏上方向匀速上升,则此时孔明灯所受空气的作用力大小和方向是(  )

图7

A.0     B.mg,东北偏上方向

C.mg,竖直向上      D.mg,东北偏上方向

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科目:高中物理 来源: 题型:


两物体M、m用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,如图8所示,OA、OB与水平面的夹角分别为30°、60°,M、m均处于静止状态。则(  )

图8

A.绳OA对M的拉力大小大于绳OB对M的拉力

B.绳OA对M的拉力大小等于绳OB对M的拉力

C.m受到水平面的静摩擦力大小为零

D.m受到水平面的静摩擦力的方向水平向左

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图14所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,B放在粗糙的水平桌面上;小滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点;O′是三根线的结点,bO′水平拉着B物体,cO′沿竖直方向拉着弹簧;弹簧、细线、小滑轮的重力和细线与滑轮间的摩擦力均可忽略,整个装置处于平衡静止状态,g=10 m/s2。若悬挂小滑轮的斜线OP的张力是20 N,则下列说法中正确的是(  )

图14

A.弹簧的弹力为10 N

B.重物A的质量为2 kg

C.桌面对B物体的摩擦力为10 N

D.OP与竖直方向的夹角为60°

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质量为M的半球形物体A和质量为m的球形物体B紧靠着放在倾角为α的固定斜面上,并处于静止状态,如图10所示,忽略B球表面的摩擦力,则关于物体受力情况的判断正确的是(  )

图10

A.物体A对物体B的弹力方向沿斜面向上

B.物体A受到4个力的作用

C.物体B对斜面的压力等于mgcos α

D.物体B对物体A的压力大于mgsin α

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一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动.轴垂直于磁场方向.产生的正弦式交变电流的电动势随时间变化的关系图象如图所示.则下列说法正确的是(  )

 

A.

电动势的峰值是220V

B.

电动势的有效值是220V

 

C.

频率是100Hz

D.

线圈转动的角速度为50πrad/s

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关于近代物理,下列说法正确的是(  )

 

A.

依据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型

 

B.

当入射光的频率大于金属的极限频率时,都能发生光电效应,与入射光的强度无关

 

C.

从金属表面.逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比

 

D.

玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律

 

E.

氢原子从较低的激发态向较高的激发态跃迁时要放出能量

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科目:高中物理 来源: 题型:


一质量m=0.5 kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角为30°足够长的斜面,某同学利用DIS实验系统测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,如图10所示为通过计算机绘制出的滑块上滑过程的v­t图。求:(g取10 m/s2)

图10

(1)滑块冲上斜面过程中的加速度大小;

(2)滑块与斜面间的动摩擦因数;

(3)判断滑块最后能否返回斜面底端?若能返回,求出返回斜面底端时的动能;若不能返回,求出滑块停在什么位置。

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