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如图所示,一根不可伸长的轻绳两端连接两轻环A、B,两环分别套在相互垂直的水平杆和...

如图所示,一根不可伸长的轻绳两端连接两轻环AB,两环分别套在相互垂直的水平杆和竖直杆上。轻绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,始终处于静止状态。下列说法正确的是

A. 只将环A向下移动少许,绳上拉力变大,环B所受摩擦力变小

B. 只将环A向下移动少许,绳上拉力不变,环B所受摩擦力不变

C. 只将环B向右移动少许,绳上拉力变大,环A所受杆的弹力不变

D. 只将环B向右移动少许,绳上拉力不变,环A所受杆的弹力变小

 

B 【解析】试题分析:设滑轮两侧绳子与竖直方向的夹角为α,绳子的长度为L,B点到墙壁的距离为S,根据几何知识和对称性,得: ;以滑轮为研究对象,设绳子拉力大小为F,根据平衡条件得:2Fcosα=mg, 得;只将环A向下移动少许,S不变,α角不变,则绳上拉力不变,环B所受摩擦力不变,选项A错误,B正确;只将环B向右移动少许,则两边绳子的夹角α变大,则根据2Fcosα=mg, 可知绳上拉力F变大,环A所受杆的弹力变大,选项CD错误;故选B. 考点:物体的平衡 【名师点睛】本题是动态平衡问题,关键是根据几何知识分析α与绳子的长度和B点到墙壁距离的关系,也可以运用图解法,作图分析拉力的变化情况.。  
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考点分析:
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一个物体沿直线运动,t=0时刻物体的速度为2m/s、加速度为,物体的加速度随时间变化规律如图所示,则下列判断正确的是

A. 物体做匀加速直线运动

B. 物体的加速度与时间成正比增大

C. t=5s时刻物体的速度为6.25m/s

D. t=8s时刻物体的速度为13.2m/s

 

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库仑通过实验研究电荷间的相互作用力与距离、电荷量的关系时,先保持电荷量不变,寻找作用力与电荷间距离的关系;再保持距离不变,寻找作用力与电荷量的关系,这种研究方法被称为“控制变量法”。下列应用了控制变量法的是实验是

A验证机械能守恒定律

B探究力的平行四边形定则

C探究加速度与力、质量的关系

D探究匀变速直线运动速度随时间变化的规律

 

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许多科学家在物理学发展过程中作出了重要的贡献,下列叙述符合物理学史的是

A牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量

B奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律

C库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律

D哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律

 

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如图甲所示,放射性粒子源S持续放出质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子经过ab间电场加速从小孔O沿OO1方向射入MN板间匀强电场中,OO1为两板间的中心线,与板间匀强电场垂直,在小孔O1处只有沿OO1延长线方向运动的粒子穿出.已知M、N板长为L,间距为d,两板间电压UMN随时间t变化规律如图乙所示,电压变化周期是T1.不计粒子重力和粒子间的相互作用.

(1)设放射源S放出的粒子速度大小在0~v0范围内,已知Uab=U0,求带电粒子经ab间电场加速后速度大小的范围.

(2)要保证有粒子能从小孔O1射出电场,U大小应满足什么条件?若从小孔O射入电场的粒子速度v大小满足3.5×106m/s≤v1.2×107m/s,L=0.10m,T1=10-8s,则能从小孔O1射出电场的粒子速度大小有几种?

(3)设某个粒子以速度v从小孔O1射出沿OO1的延长线CD匀速运动至图甲中O2点时,空间C1D1D2C2矩形区域加一个变化的有界匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化规律如图丙所示(T2未知),最终该粒子从边界上P点垂直于C1D1穿出磁场区.规定粒子运动到O2点时刻为零时刻,磁场方向垂直纸面向里为正.已知DD1=l CD平行于C1D1O2PCD夹角为45º.求粒子在磁场中运动时间t

 

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如图所示,左端带有挡板P的长木板质量为m,置于光滑水平面上,劲度系数很大的轻弹簧左端与P相连,弹簧处于原长时右端在O点,木板上表面O点右侧粗糙、左侧光滑.若将木板固定,质量也为m的小物块以速度v0从距OLA点向左运动,与弹簧碰撞后反弹,向右最远运动至B点,OB的距离为3L,已知重力加速度为g

(1)求物块和木板间动摩擦因数μ及上述过程弹簧的最大弹性势能Ep

(2)解除对木板的固定,物块仍然从A点以初速度v0向左运动,由于弹簧劲度系数很大,物块与弹簧接触时间很短可以忽略不计,物块与弹簧碰撞后,木板与物块交换速度.

①求物块从A点运动到刚接触弹簧经历的时间t

②物块最终离O点的距离x

 

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