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三段不可伸长的细绳OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,它们共同悬挂一重物,如图所示,其中OB是水平的,A端、B端固定。若逐渐增加C端所挂物体的质量,则最先断的绳(     )

A.必定是OA    B.必定是OB

C.必定是OC     D.可能是OB,也可能是OC


【答案】A

【命题立意】本题旨在考查共点力平衡的条件及其应用、力的合成与分解的运用。

【解析】以结点O为研究,在绳子均不被拉断时受力图如图:

根据平衡条件,结合力图可知:

    FOA>FOB,FOA>FOC

即OA绳受的拉力最大,而细绳OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,则当物体质量逐渐增加时,OA绳最先被拉断.

故选A


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,n=15匝的圆形线圈M,其电阻为1Ω,它的两端点a、b与阻值为2Ω的定值电阻R相连,穿过线圈的磁通量的变化规律如图乙所示.

(1)判断a、b两点的电势高低;

(2)求a、b两点的电势差.

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如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量m=1kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零.在剪断轻绳的瞬间(g取10m/s2),下列说法中正确的是(  )

 

A.

小球受力个数不变

 

B.

小球立即向左运动,且a=8m/s2

 

C.

小球立即向左运动,且a=10m/s2

 

D.

若剪断的是弹簧,则剪断瞬间时小球加速度的大小a=10m/s2

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如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下以顺时针方向以Q点为焦点的椭圆运动,线段MN为椭圆的长轴,则电子在运动过程中(   )

A、在M点的速率最小

B、在电子从M点向N点运动过程中电势能减小

C、电子从N点向M点运动库仑力做负功

D、电子在椭圆上经过N点时所受电场力最小

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如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙壁上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽高h处开始下滑,则(   )

A.在小球从圆弧槽上下滑运动过程中,小球和槽组成的系统水平方向的动量始终守恒
B.在小球从圆弧槽上下滑运动过程中小球的机械能守恒
C.在小球压缩弹簧的过程中小球与弹簧组成的系统机械能守恒
D.小球离开弹簧后能追上圆弧槽

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如下的说法中,正确的是(     )

A. 是轻核聚变反应         B.β衰变说明了原子核中有电子

C.光电效应说明了光具有粒子性               D.γ射线可用来消除静电

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如图所示,质量为的带有圆弧的滑块A静止放在光滑的水平面上,圆弧半径,圆弧的末端点切线水平,圆弧部分光滑,水平部分粗糙,A的左侧紧靠固定挡板,距离A的右侧S处是与A等高的平台,平台上宽度为的M、N之间存在一个特殊区域,B进入M、N之间就会受到一个大小为恒定向右的作用力。平台MN两点间粗糙,其余部分光滑,M、N的右侧是一个弹性卡口,现有一个质量为m的小滑块B从A的顶端由静止释放, 当B通过M、N区域后碰撞弹性卡口的速度不小于时可通过弹性卡口,速度小于时原速反弹,设,求:

(1)滑块B刚下滑到圆弧底端时对圆弧底端的压力多大?

(2)若A、B间的动摩擦因数,保证A与平台相碰前A、B能够共速,则S应满足什么条件?

(3)在满足(2)问的条件下,若A与B共速时,B刚好滑到A的右端,A与平台相碰后B滑上平台,设B与MN之间的动摩擦因数,试讨论因的取值不同,B在MN间通过的路程。

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19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,玻尔的氢原子模型也是在光子概念的启发下提出的。关于光电效应和氢原子模型,下列说法正确的是(   )

A.光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流

B.若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为

C.保持入射光强度不变,增大人射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小

D.一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子

E.氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差

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一理想变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=10:1。原线圈输人正弦交变电压如图所示,副线圈接人一阻值为22Ω 的电阻。下列说法正确的是(   )

A、电阻中交变电流的方向每秒改变100次

B、原线圈中电流的有效值是0.14A

C、与电阻并联的交流电压表示数是22V

D、1min内电阻产生的热量是2.64× 103J

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