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【题目】如图所示,两个小球a、b质量均为m,用细绳相连并悬挂于O,现用一轻质弹簧给小球a施加一个拉力F,使整个装置处于静止状态,Oa与竖直方向夹角为θ=30°,弹簧劲度系数为k,则弹簧形变量不可能是( )

A. B.

C. D.

【答案】C

【解析】

以小球ab整体为研究对象,分析受力,作出力图,根据平衡条件,分析F可能的值,然后再经过胡克定律分析弹簧形变量的可能情况。

以小球ab整体为研究对象,、受重力、线的拉力T和弹簧的弹力F,作出力的三角形如图所示:

由力的合成图可知,当F与绳子oa垂直时,F有最小值,即图中2位置,F的最小值为:Fmin=2mgsinθ=mg;

则弹簧的最短伸长量为

由此可知ABD可能,C不可能。故C正确,ABD错误。

故选:C。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】14分)如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间的距离为d,上板正中有一小孔。质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g)。求:

1)小球到达小孔处的速度;

2)极板间电场强度的大小和电容器所带电荷量;

3)小球从开始下落运动到下极板处的时间。

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【题目】如图所示,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷分别置于A、B两点,虚线为等势线,取无穷远处为零电势点,若将移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是(

A. A点电势大于B点电势

B. A、B两点的电场强度相等

C. 的电荷量小于的电荷量

D. A点的电势能等于B点的电势能

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【题目】如图所示,在粗糙水平地面上有一斜面,斜面倾角为,物块A静止在斜面上,则下列说法正确的是( )

A. 若水平面是光滑的,其他条件不变,斜面会向右运动

B. 若增大角,A受到的摩擦力一直增大

C. 增加A的质量,A会沿斜面滑下

D. 地面对斜面没有摩擦力

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【题目】如图所示,在光滑水平面上人和车一起向右做匀速运动,人站在车尾部,手中拿有小球。现在人把手中的小球向左边水平抛出,以地面为参考系,则以下说法正确的是( )

A. 小球被抛出后的瞬间速度方向一定向左

B. 小球被抛出后的瞬间速度可能为0

C. 如果人不再向左平拋小球而是把小球自由释放使小球落到车外,则人和车的速度增加

D. 只要人向左拋出小球,无论速度多大,人和车的速度就一定增大

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【题目】用传感器观察电容器的放电过程按图连接电路电源电动势 E=8V,电容器选用几百微法的电解电容器先使开关 S 1 端相连电源向电容器充电这个过程瞬间完成然后把开关 S 掷向 2 电容器通过电阻 R 放电传感器将电流信息传入计算机屏幕上显示出电流随时间变化的 I-t 曲线,如图(乙)。

(1)估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量 q=_________C;

(2)根据以上数据估算电容为 C=________μ F。(结果保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,在水平面上有一足够长的木板,物块放在长木板的左端,木块的质量为=2 kg,长木板的质量=lkg,已知物块和木板间的动摩擦因数为=0.5,木板和地面之间的动摩擦因数=0.25。现用力f作用在物块上。

(1)F=10.5N,求经过5s摩擦产生的热量。

(2F=20N,求经过1s摩擦产生的热量。

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【题目】如图所示,水平面AB光滑,粗糙半圆轨道BC竖直放置.圆弧半径为RAB长度为4R。在AB上方、直径BC左侧存在水平向右、场强大小为E的匀强电场。一带电量为+q、质量为m的小球自A点由静止释放,经过B点后,沿半圆轨道运动到C点。在C点,小球对轨道的压力大小为mg,已知,水平面和半圆轨道均绝缘。求:

1)小球运动到B点时的速度大小;

2)小球运动到C点时的速度大小:

3)小球从B点运动到C点过程中克服阻力做的功。

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【题目】用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图所示).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则下列说法正确的是( )

A. 保持S不变,增大d,θ变大

B. 保持S不变,增大d,θ变小

C. 保持d不变,减小S,θ变小

D. 保持d不变,减小S,θ不变

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