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6.如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有定滑轮,两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态.当用水平向左的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,则(  )
A.轻绳上拉力一定变小B.轻绳上拉力一定不变
C.Q受到的摩擦力一定变大D.斜面对Q的支持力一定变大

分析 分别对P、Q两个物体进行受力分析,运用力的平衡条件解决问题.由于不知具体数据,对于静摩擦力的判断要考虑全面

解答 解:A、对物体P受力分析,受重力和拉力,二力平衡,故绳子的拉力等于物体P的重力;当用水平向左的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,故绳子的拉力仍然等于物体P的重力,轻绳上拉力一定不变.故A错误,B正确;
C、再对物体Q受力分析,受重力、拉力、支持力,可能有静摩擦力;当静摩擦力沿斜面向上时,有T+f=mgsinθ,当用水平向左的恒力推Q时,静摩擦力f会减小,也可能摩擦力大小不变,方向相反.当静摩擦力沿着斜面向下时,有T=f+gsinθ,当用水平向左的恒力推Q时,静摩擦力会增加,故C错误;
D、对Q受力分析,垂直于斜面方向有:支持力N=mgcosθ+Fcosθ,所以N一定增大,故D正确;
故选:BD

点评 本题关键要对物体P和Q分别受力分析,然后根据平衡条件列式分析,难点在于静摩擦力的方向的不确定上.

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16.质量相等的A、B两物体,从等高处同时开始运动,A做自由落体运动,B做平抛运动,不计空气阻力,则关于两物体在落地前的运动关系,下列结论正确的是(  )
A.在任何对刻两物体总在同一水平面上
B.在任何时刻两物体总在同一竖直面上
C.两物体在相同时间内发生的位移相等
D.在相等时间内两物体的速度变化相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在如图甲所示的直角坐标系xOy中,第一象限内存在沿+x轴方向的有界匀强电场,场强大小为E,电场在y方向上的宽度为L,在x=L处有一垂直于x轴的足够大的荧光屏,荧光屏与电场边界的交点为A.现有一质量为m,电量为q的带正电粒子,从坐标原点O沿+y轴方向以某一初速度射入电场,最终打在A点,不计粒子的重力.
(1)求粒子射入电场的初速度;
(2)如图乙所示,保持粒子入射的初速度不变,若将电场的宽度变为$\frac{L}{2}$,求粒子打在荧光屏上的位置坐标;
(3)如图乙所示,若将电场的宽度变为$\frac{L}{2}$,仍要使粒子打在A点,则粒子从坐标原点入射的初速度变为多大?

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14.如图所示,一定质量的理想气体经历如图所示的BA、AC、CB三个变化过程,在A→C过程中外界对气体(选填“外界对气体”或“气体对外界”)做功,气体的内能减小(选填“增大”、“减小”或“不变”),气体放出(选填“吸收”或“放出”)热量.

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1.关于原子结构的认识历程,下列说法正确的是(  )
A.汤姆生发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内
B.α粒子散射实验结果是卢瑟福猜想原子的核式结构模型的主要依据
C.对原子光谱的研究开辟了深入探索原子结构的道路
D.波尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明波尔提出的原子概念是错误的
E.查德威克通过实验证实了中子的存在

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.用油膜法估测分值的大小方法及步骤如下:
A、向体积V=1mL油酸中加酒精,直至总量达到V=500mL
B、用注射器吸取A中油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=100滴时,测得其体积恰好是V0=1mL.
C、先往边长40cm左右的浅盘里倒入2cm深的水,然后将痱子粉(或细石膏粉)均匀地撒在水面上.
D、用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状
E、将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内正方形的个数N=114,正方形的边长l=20mm.
根据以上信息,通过计算,回答下列问题(有数值计算的问题,先用信息中字母写出表达式,再代入数值并统一单位,最终算出结果)
(1)1滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是2×10-5mL.
(2)油酸分值直径d=2.2×10-8 m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列情况中,两物体间万有引力变为原来的$\frac{1}{4}$是(  )
A.两物体的质量各减少一半,距离保持不变
B.两物体间的距离变为原来的2倍,其中一个物体质量减为原来的$\frac{1}{2}$
C.两物体质量及它们之间的距离都减为原来的$\frac{1}{4}$
D.其中一个物体质量减为原来的$\frac{1}{2}$,距离不变

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15.密封有空气的薄圆塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)的内能减小(填“增大”或“减小”),放出热量(填“放出”或“吸收”).

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16.如图所示是研究带电体的质量与电量关系的光滑绝缘细管,长为L,竖直放置,点电荷M固定子啊管底部,电荷量为+Q,现在从管口A处由静止释放一电荷量为+q、质量为m的带电体N,当其下部落至距M为h的B处时速度恰好为0,已知静电力常量为k,重力加速度为g,带电体下落过程中不影响原电场
(1)N在运动过程中速度最大处与M的距离
(2)若把N换成电荷量+q、质量为3m的带电体P,仍从A处由静止释放,求P到达B处时的速度大小.

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