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20.如图所示,重物G用轻绳悬于O点,被轻绳OA、OB拉住,现保持O点及OA绳位置不变,缓缓将OB绳由水平方向向上转动,在转动过程中OA、OB绳中的张力变化情况是(  )
A.OA绳张力一直变大,OB绳张力一直变小
B.OA绳张力一直变大,OB绳张力先变小后变大
C.OA绳张力一直变小,OB绳张力一直变大
D.OA绳张力一直变小,OB绳张力先变小后变大

分析 以结点O为研究对象,分析受力情况,作出两个位置力的合成图,分析两绳所受拉力大小变化情况.

解答 解:以结点O为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件得知,绳OA的拉力FOA与绳OB的拉力FOB的合力与重力大小相等、方向相反,
作出三个位置力的合成图如图,则由几何知识得知,FOA始终变小,FOB先减小后增大.
故选:D.

点评 本题采用图解法分析动态平衡问题,作出力图是基础,运用几何知识分析力的变化是关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一个质点沿x轴做直线运动,它的位置坐标随时间变化的规律时x=-t2+2t+1(m),式中的t的单位为“s”,关于质点的运动,下列说法正确的是(  )
A.质点从坐标原点开始运动
B.质点一直向x轴的负方向运动
C.在最初的2s内,质点的位移是0,路程是2m
D.第2s内,质点的位移是-1m,“-”号表示位移的方向与x轴的正方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,向右四条完全相同的垂直于纸面放置的长直导线,分别位于一正方形abcd的四个顶点上,其中直导线a、b、c分别通有方向垂直于纸面向里、电流大小为I的恒定电流,直导线d通有方向垂直于纸面向外、电流大小为3I的恒定电流,若a、b、c在O处产生的磁感应强度大小均为B,d在O处产生的磁感应强度大小为3B,则这四条导线的电流在方形的几何中心O点处产生的磁感应强度(  )
A.大小为4B、方向由O指向cB.大小为4B、方向由O垂直指向ad
C.大小为2B、方向由O指向aD.大小为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在竖直悬挂的轻质弹簧下端,悬挂15N重物时,弹簧长度为0.16m;悬挂30N重物时,弹簧长度为0.22m,则弹簧的原长L0和劲度系数k分别为(  )
A.L0=0.10m;k=250N/mB.L0=0.10m;k=500N/m
C.L0=0.02m;k=250N/mD.L0=0.02m;k=500N/m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,实线为电场线,虚线为等势线即等势面与纸面的交线.a、b、c是电场中的三个点,以下说法正确的是(  )
A.b、c两点的电势相等
B.a、b两点的电场强度相同
C.a、b两点间的电势差等于a、c两点间的电势差
D.同一个点电荷在a、b两点受到的电场力相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.物体某段过程的v-t图象如图所示,在t1和t2时刻的瞬时速度分别为V1和V2,则在t1~t2过程中(  )
A.加速度不变B.加速度不断增大
C.平均速度小于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$D.平均速度大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是阿特伍德(G.Atwood1746-1807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对对该装置加以改进后用来验证牛顿第二定律,如图乙所示.
(1)实验时,该同学进行了如下操作:
1、将质量均为M(A的质量包括挡光片、B的质量包括挂钩)的重物用细线连接后,跨放在定滑轮上,使其处于静止状态.测量出挡光片的上表面到光电门中心的距离h.
2、在B的下端挂上质量为m的钩码C,让系统(重物A、B以及钩码C)中的物体由静止开始运动,记录挡光片挡光的时间为t.
3、挡光片的宽度为d,计算出A、B的速度大小为$\frac{d}{△t}$,加速度大小为$\frac{{d}^{2}}{2h(△t)^{2}}$.
(2)根据牛顿运动第二定律,应该满足的等式是mg=(2M+m)$\frac{{d}^{2}}{2h(△t)^{2}}$  (已知重力加速度为g)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.一根弹簧的劲度系数是10N/m,当弹簧伸长了2cm时,弹簧的弹力是0.2N.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.一个以初速度v0沿直线运动的物体,t秒末速度为vt,如图所示,则关于t秒内物体运动的平均速度$\overline{v}$和加速度a说法中错误的是(  )
A.$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+{v}_{t}}{2}$B.$\overline{v}$<$\frac{{v}_{0}+{v}_{t}}{2}$C.$\overline{v}$>$\frac{{v}_{0}+{v}_{t}}{2}$D.a随时间逐渐减小

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