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【题目】如图所示,一圆环在竖直光滑的杆上,杆的直径比环的内径略小,圆环通过轻弹簧与放在地面上的物块相连,开始时弹簧处于原长,由静止释放圆环,到圆环向下的速度达到最大的过程中(此过程物块一直保持静止)(  )

A.圆环受到的合力在减小
B.杆对圆环的作用力在减小
C.地面对物块的摩擦力在减小
D.地面对物块的支持力在减小

【答案】A
【解析】解:A、圆环从静止到速度最大的过程中,速度不断增大,加速度不断减小,所受合力不断减小,A符合题意;

B、由于环在向下运动的过程中,弹簧的长度不断减小,弹力不断增大,弹力沿水平方向的分力不断增大,对环水平方向研究可知,杆对圆环的作用力不断增大,B不符合题意;

C、对整体研究,地面对物块的摩擦力与杆对环的作用力等大反向,因此地面对物块的摩擦力不断增大,C不符合题;

D、对系统整体研究可知,由于环沿竖直方向的加速度不断减小,因此竖直方向的失重量不断减小,物块对地面的压力不断增大,地面对物块的支持力不断增大,D不符合题意.

所以答案是:A

【考点精析】掌握力的分解是解答本题的根本,需要知道求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算);在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】现要测量一个未知电阻Rx的阻值,除Rx外可用的器材有:
多用电表(仅可使用欧姆档);
一个电池组E(电动势6V)
一个滑动变阻器R(0﹣20Ω,额定电流1A);
两个相同的电流表G(内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA);
两个标准电阻(R1=29000Ω,R2=0.1Ω);
一个电键S、导线若干.
(1)为了设计电路,先用多用电表的欧姆档粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是(填字母代号).
A.这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆
B.这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆
C.如需进一步测量可换“×1”挡,调零后测量
D.如需进一步测量可换“×1k”挡,调零后测量
(2)根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确并使电路能耗较小,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁.

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【题目】当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止时北极指向读者的是( )
A.
B.
C.
D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部都由一细管连通(忽略细管的容积).两气缸各有一个活塞,质量分别为m1和m2 , 活塞与气缸无摩擦.活塞的下方为理想气体,上方为真空.当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h.(已知m1=2m,m2=m)

(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0).
(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0 , 试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部).

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【题目】在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻R,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.

①从图中读出金属丝的直径为mm.
②为此取两节新的干电池、电键和若干导线及下列器材:
A.电压表0~3V,内阻10kΩ
B.电压表0~15V,内阻50kΩ
C.电流表0~0.6A,内阻0.05Ω
D.电流表0~3A,内阻0.01Ω
E.滑动变阻器,0~10Ω
F.滑动变阻器,0~100Ω
要求较准确地测出其阻值,应选用的器材有(只填代号).

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【题目】反应时间是指人们从发现情况到采取相应行动所经历的时间。如图所示,某男生用一把直尺利用自由落体运动规律粗略估算某女生的反应时间,男生竖直握住直尺的上端,并把直尺下端的零刻度线对准女生手的虎口,当女生看到直尺开始下落时迅速用手握紧尺子,测试发现虎口握在L=19.60cm的刻度线上,g9.80m/s2。求:

1该女生的反应时间t

2女生的手刚要握住尺子时尺子的速度大小v

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【题目】在测定某一均匀细圆柱体材料的电阻率实验中.

(1)如图1所示,用游标卡尺测其长度为cm;图2用螺旋测微器测其直径为mm.
(2)其电阻约为6Ω.为了较为准确地测量其电阻,现用伏安法测其电阻.实验室除提供了电池E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)、开关S,导线若干,还备有下列实验器材:
A.电压表V1(量程3V,内阻约为2kΩ)
B.电压表V2(量程15V,内阻约为15kΩ)
C.电流表A1 (量程3A,内阻约为0.2Ω)
D.电流表A2 (量程0.6A,内阻约为1Ω)
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,0.6A)
F.滑动变阻器R2 (0~2000Ω,0.1A)
①为减小实验误差,应选用的实验器材有 (选填“A、B、C、D…”等序号)
②为减小实验误差,应选用图3中(选填“a”或“b”)为该实验的电路原理图,其测量值比真实值(选填“偏大”或“偏小”).

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【题目】如图所示为氢原子能级示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干种不同频率的光,下列说法正确的是( )

A.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
B.由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光波长最短
C.由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光频率最大
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

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【题目】某同学采用如图所示的实验装置来研究光电效应现象,当用某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象.闭合开关S,在阳极A和阴极K之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压,直至电流计中电流恰为零,此时电压表的电压值U称为反向截止电压,根据反向截止电压,可以计算光电子的最大初动能Ekm , 现分别用频率为v1、v2的单色光照射阴极,测量的反向截止电压分别为U1与U2 , 设电子质量为m,电荷量为e,则下列关系中正确的是( )

A.当用频率为v1的光照射时,光电子的最大初速度v=
B.阴极K金属的逸出功W=hv1﹣eU1
C.阴极K金属的极限频率v0=
D.普朗克常量h=

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