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【题目】如图所示,某实验小组仅用一把刻度尺测量一根粗细均匀、伸长可忽略的细线的最大承受力。将细线的一端固定在水平刻度尺(刻度尺固定)上A点,在所测细线的中点挂一个轻重适中的钩码,另一端B可以在刻度尺上左右移动。当AB间的距离增大到某一值时,细线刚好被拉断,已知钩码的质量为m,重力加速度大小为g

1)实验小组需要直接测量的物理量有____________(填物理量名称和符号,如高度“h”):

2)所测细线最大承受力大小的计算表达式为______(用已知和所测物理量符号表示)。

【答案】AB间距离d 细线总长度L

【解析】

1)由题意知,需利用平行四边形定则求绳上的拉力,根据几何关系,需测量AB间距离d,细线总的长度;

2)以钩码为研究对象,如图所示。根据几何关系得:,解得绳上拉力为:

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,一个开口向上的圆筒气缸直立于地面上,距缸底2L处固定一个中心开孔的隔板a,在小孔处装有一个能向下开启的单向阀门b,只有当上部压强大于下部压强时,阀门才开启。c为一质量与摩擦均不计的活塞,开始时隔板a以下封闭气体压强为1.2p0(p0为大气压强)隔板以上由活塞c封闭的气体压强为p0,活塞c与隔板距离为L。现对活塞c施加一个竖直向下缓慢增大的力F,设气体温度保持不变,已知F增大到F0时,可产生向下的压强为0.2p0,活塞与隔板厚度均可不计,求:

①当力缓慢增大到F0时,活塞c到隔板a的距离是多少?

②当力缓慢增大到4F0时,缸内各部分气体压强是多少?

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【题目】下列说法正确的是(

A. 光和电子、质子等实物粒子都具有波粒二象性

B. 微观粒子的动量和位置的不确定量同时变大,同时变小

C. 爱因斯坦在对黑体辐射的研究中提出了能量子的观点

D. 康普顿在研究石墨对X射线的散射中发现光具有波动性

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【题目】如图所示,在托球跑趣味比赛中,若运动员沿水平面匀加速直线跑.球拍平面与水平方向的夹角为θ时,网球与球拍保持相对静止.球拍和网球的质量分别为Mm,不计摩擦力和空气阻力,重力加速度为g.则下列说法正确的是

A. 球拍对球的作用力太小为mg

B. 运动员对球拍的作用力大小为(M+m)g

C. 运动员的加速度大小为gtanθ

D. 若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动

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【题目】如图所示,一名运动员将相同的铅球分别从同一位置掷出,图中①②是它们的运动轨迹,轨道最高点距离地面的高度相等,②的落地点到掷出点的水平距离是①的2倍,忽略空气阻力,对于铅球①与②。

A. 在最高点的速度之比为12

B. 落地时的速率之比为11

C. 从掷出到落地所用时间之比为1:1

D. 从掷出到落地所用时间之比为1:2

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【题目】如图所示,水平直轨道AC的长度为L=8mAC中点B正上方有一探测器,C处有一竖直挡板D.现使物块Pl沿轨道向右以速度Vl与静止在A处的物块P2正碰,碰撞后,P1P2粘成组合体P.以PlP2碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2st2=4s内工作。已知物块PlP2的质量均力m=1kgPlP2P均视为质点,不计空气阻力,重力加速度g10m/s2

1)若v1=8m/sP恰好不与挡板发生碰撞,求P与轨道AC间的动摩擦因数;

2)若P与挡板发生弹性碰撞后,并能在探测器工作时间内通过B点,求V1的取值范围;

3)在满足(2)的条件下,求P向左经过A点时的最大动能。

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【题目】如图所示,可沿缸壁自由滑动的活塞(厚度不计)把导热性能良好的竖直圆筒形气缸内的理想气体分成两部分。活塞静止时与气缸底部的间距为气缸高度h,A部分气体的压强等于外界大气压强。已知B部分气体的质量为m,活塞的横截面积为S,质量为,其中g为重力加速度大小。整个系统始终处于恒温状态,现将气缸底部的阀门K打开,B部分气体缓慢放出一些,当活塞下移时关闭阀门K。求关闭阀门时。

(i)B部分气体的压强;

(ii)B部分气体剩下的质量

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【题目】一质量为M、带有挂钩的球形物体套在倾角为θ的细杆上,并能沿杆匀速下滑,如在挂钩上再吊一质量为m的物体,让它们沿细杆下滑,如图所示,则球形物体( )

A. 仍匀速下滑

B. 沿细杆加速下滑

C. 受到的摩擦力不变

D. 受到的合外力增大

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【题目】如图所示,甲球从O点以水平速度1飞出,落在水平地面上的A点.乙球从O点以水平速度2飞出,落在水平地面上的B点,反弹后恰好也落在A点两球质量均为m.若乙球落在B点时的速度大小为2,与地面的夹角为60°,且与地面发生弹性碰撞,不计碰撞时间和空气阻力,下列说法正确的是

A. 乙球在B点受到的冲量大小为

B. 抛出时甲球的机械能大于乙球的机械能

C. OA两点的水平距离与OB两点的水平距离之比是31

D. O点到A点,甲、乙两球运动时间之比是11

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