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6.如图所示,用一根长为L的细绳一端固定在O点,另一端悬挂质量为m的小球A,为使细绳与竖直方向夹角为30°且绷紧,小球A处于静止,则需对小球施加的最小力等于(  )
A.$\sqrt{3}$mgB.$\frac{1}{2}$mgC.$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgD.$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg

分析 小球A处于静止,受力平衡,分析受力情况,用作图法得出对小球施加的力最小的条件,再由平衡条件求出力的最小值.

解答 解:以小球为研究对象,分析受力,作出力图如图,根据作图法分析得到,当小球施加的力F与细绳垂直时,所用的力最小.
根据平衡条件,F的最小值为:
Fmin=Gsin30°=mg×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$mg
故选:B.

点评 本题物体平衡中极值问题,关键是确定极值条件,本题采用图解法得到力最小的条件,也可以运用数学函数法求解极值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列物理量属于矢量的是(  )
A.质量B.位移C.时间D.路程

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17.如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且有一半面积处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B,在此过程中线圈中产生的感应电动势为(  )
A.$\frac{B{a}^{2}}{△t}$B.$\frac{nB{a}^{2}}{△t}$C.$\frac{B{a}^{2}}{2△t}$D.$\frac{nB{a}^{2}}{2△t}$

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14.如图所示,某同学双手握住竖直竹竿匀速攀上和匀速滑下的过程中,他受到的摩擦力分别为f1和f2,那么(  )
A.f1向上,f2向上,且f1=f2B.f1向下,f2向上,且f1>f2
C.f1向下,f2向上,且f1=f2D.f1向上,f2向下,且f1>f2

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1.如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A,M=5m,A、B间动摩擦因数为μ,现给A和B以大小相等、方向相反的初速度v0,使A开始向左运动,B开始向右运动,最后A不会滑离B,求:
(1)A、B最后的速度大小和方向;
(2)A、B之间的相对位移.

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11.如图所示,竖直平面内固定一个圆轨道,轻杆AB两端各有一个滚轮,滚轮限制在圆轨道内运动,从而可以带动杆一起做圆周运动.已知轨道半径R=5m,轻杆长L=6m,杆正中间固定一质量为3kg的物体P.
(1)若滚轮在轨道中以V=10m/s做匀速圆周运动,求物体P点做圆周运动的角速度;
(2)若滚轮在轨道中做匀速圆周运动,物体P过最高点时,P和杆之间恰好无作用力,求物体P过最低点时,杆对物体P的作用力大小.(g=10m/s2

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18.如图所示,水平放置的平行板电容器与电源相连,板间有一质量为m.电量为q的微粒恰好处于静止状态,若开关K一直闭合,现将两板间距离增大,则此过程中下列说法正确的是(  )
A.平行板电容器的电容增大B.平行板电容器两板间电压减小
C.微粒仍保持静止D.微粒向下做加速运动

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15.如图所示,ABCDEF是一边长为L的正六边形盒,各边均为绝缘板,盒外有方向垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B.盒内有两个与AF边平行的金属板M、N,且金属板N靠近盒子的中心O点,金属板M和盒子AF边的中点均开有小孔,两小孔与O点在同一直线上.现在O点由静止放置一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计粒子重力及空气阻力,忽略运动电荷对外加磁场、电场的影响).
(1)如果在金属板N、M间加上电压UNM=U0时,粒子从AF边小孔射出后直接打在A点,试求电压U0的大小; 
(2)如果给金属板N,M间加一合适的电压,粒子从AF边小孔射出后恰好能以最短时间回到该小孔(粒子打在盒子各边时都不损失动能),试求粒子运动的最短时间; 
(3)如果改变金属板N、M间所加电压,试判断粒子从AF边小孔射出后能否直接打在C点?若不能,说明理由;若能,请求出此时电压UNM的大小.

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16.将一小球以一定的初速度竖直向上抛出,空气阻力不计.下面四个速度图象中表示小球运动的v-t图象是(  )
A.B.C.D.

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