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【题目】如图所示,倾斜直杆OM可以在竖直面内绕O点转动,轻绳ABA端与套在直杆上的光滑轻环连接,绳子中间某点C拴一重物,用手拉住绳的另一端B。初始时BC水平,现将OM杆缓慢旋转到竖直,并保持ACB大小和轻环在杆上的位置不变,在OM转动过程中(  )

A.AC的张力逐渐减小

B.AC的张力先减小后增大

C.BC的张力先增大后减小

D.BC的张力逐渐增大

【答案】AD

【解析】

设将OM杆缓慢旋转到竖直位置的过程中,某位置AC与竖直方向夹角为αCB与竖直方向夹角为β,此时ACBC上的拉力分别为T1T2,则由平衡条件可知

联立解得

定值,将OM杆缓慢旋转到竖直位置的过程中α变大,β减小,可知T2变大,T1减小,即绳BC的张力逐渐增大,绳AC的张力逐渐减小。

故选AD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,将一质量为5.0g的光滑小球从一个半径为的半球形碗的边缘释放.求:

1)当小球滑到碗底时,重力对小球所做的功;

2)小球滑落过程中重力势能的改变量;

3)如果将碗底的重力势能取为零势能点,小球释放时的重力势能;

4)如果重力势能的零点改为小球的释放点,当小球到达碗底时的重力势能;

5)如果小球的质量加倍,以上答案是否会变化?

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【题目】如图所示,①为某一列简谐波t=t0时的波形图象,②是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论。

(1)波的传播方向及传播速度;

(2)画出经2.3 s后波的图象,并求P质点的位移和P质点运动的路程。

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【题目】一定质量的理想气体,开始处于状态A,由过程AB到达状态B,后又经过过程BC到达状态C,如图所示。已知气体在状态A时的压强为p0BC两点连线的延长线过原点。

(1)求气体在状态B时的压强PB,在状态C时气体的体积VC

(2)气体从状态A经状态B,再到状态C,全过程气体是吸热还是放热,并求出吸放热的数值。

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【题目】如图所示,带电量为Q的正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底端C点,斜面上有ABD三点,AC相距为LBAC中点,DAB的中点。现将一带电小球从A点由静止释放,当带电小球运动到B点时速度恰好为零。已知重力加速度为g,带电小球在A点处的加速度大小为,静电力常量为k。则(  )

A.小球从AB的过程中,速度最大的位置在AD之间

B.小球运动到B点时的加速度大小为

C.BD之间的电势差UBD大于DA之间的电势差UDA

D.AB之间的电势差UAB=

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【题目】在电视连续剧《西游记》中,常常有孙悟空“腾云驾雾”的镜头,这通常采用的是“背景拍摄法”:让“孙悟空”站在平台上,做着飞行的动作,在他的背后展现出蓝天和急速飘动的白云,同时加上烟雾效果;摄影师把人物动作和飘动的白云及下面的烟雾等一起摄入镜头。放映时,观众就感觉到“孙悟空”在“腾云驾雾”。请问观众选择的参考系是什么?说明理由。

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【题目】如图所示,两平行且无限长光滑金属导轨MNPQ与水平面的夹角为θ37°,两导轨之间相距为L1m,两导轨MP间接入电阻R,导轨电阻不计。在abdc区域内有一个方向垂直于两导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B12T,磁场的宽度x13m,在cd连线以下的区域有一个方向也垂直于两导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B21T。一个质量为m1kg的金属棒垂直放在金属导轨上,与导轨接触良好,金属棒的电阻r。若将金属棒在离ab连线上端x0处自由释放,则金属棒进入磁场恰好做匀速直线运动。金属棒进入磁场后,经过ef时刚好达到平衡状态,cdef之间的距离x29m。重力加速度g10m/s2sin37=0.6,求金属棒:

1)在磁场区域内速度v1的大小;

2)从开始运动到在磁场中达到平衡状态这一过程中整个电路产生的热量;

3)从开始运动到在磁场中达到平衡状态所经过的时间。

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【题目】一质量为1 kg的质点静止于光滑水平面上,从t0时起,第1秒内受到2 N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1 N的外力作用.下列判断正确的是 (  )

A. 02 s内外力的平均功率是W

B. 2秒内外力所做的功是J

C. 2秒末外力的瞬时功率最大

D. 1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是

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【题目】下列说法正确的是(  )

A.某种液体和固体接触时存在附着层,当附着层内的分子数比液体内部分子数密集时,该液体浸润固体

B.某种物质摩尔体积为V,阿伏加德罗常数为NA,则该物质分子的体积为

C.液体汽化时,液体分子吸收的热量要大于该分子克服液体表面分子引力做功

D.对气球充气过足会爆裂,是因为气球内气体分子过多,分子之间距离变小,分子斥力作用的结果

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