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如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔...

如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动;现使小球在一个更高的水平面上做匀速圆周运动,而金属块Q始终静止在桌面上的同一位置,则改变高度后与原来相比较,下面的判断中正确的是

A.细线所受的拉力变小

B.小球P运动的角速度变大

C.Q受到桌面的静摩擦力变小

D.Q受到桌面的支持力变大

 

B 【解析】 试题分析:设细线与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为T,细线的长度为L.P球做匀速圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,如图,则有:,得角速度,使小球改到一个更高的水平面上作匀速圆周运动时,θ增大,cosθ减小,则得到细线拉力T增大,角速度ω增大.故A错误,B正确。对Q球,由平衡条件得知,Q受到桌面的静摩擦力等于细线的拉力大小,Q受到桌面的支持力等于重力,则静摩擦力变大,Q所受的支持力不变,故CD错误; 故选B。 考点:向心力、静摩擦力 【名师点睛】本题中一个物体静止,一个物体做匀速圆周运动,采用隔离法,分别根据平衡条件和牛顿第二定律研究,分析受力情况是关键。由向心力知识得出小球P运动的角速度、加速度与细线与竖直方向夹角的关系。  
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考点分析:
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如图所示,用大小恒定的力F将物体压在粗糙竖直面上,当F从实线位置绕O点顺时针转至虚线位置,物体始终静止,则在这个过程中,摩擦力f与墙壁对物体弹力FN的变化情况是

A.FN先变小后变大         B.FN先变大后变小

C.f方向一直竖直向上      D.f一定是先变小后变大

 

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下列说法正确的是

A.探究力的平行四边形定则的实验中运用了控制变量的方法

B.伽利略在研究自由落体运动时运用了理想实验的方法

C.用比值定义的物理概念在物理学中占有很大的比例,例如场强E=U/d就是采用比值定义的

D.牛顿的“月—地检验”表明地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力与行星所受太阳的引力服从相同规律

 

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如图所示,两块同样的玻璃直角三棱镜ABC和,AC面面平行,且在一条 直线上,两三棱镜放置在空气中,一单色细光束O垂直于AB面入射,光线从面射出时,出射光线方向与入射光线O的方向平行。若玻璃的折射率两点间的距离为d,光线从面上的b点图上未画射出。

①画出完整光路图;

②ab两点间的距离x为多大?

 

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如图所示是沿x轴传播的一列简谐横波,实现是在时刻的波形图,虚线是在时刻的波形图,已知该波的波速是,则下列说法的是        

A这列波的周期是

B这列波是沿x轴负方向传播

C时,处的质点速度沿y轴正方向

D内,处的质点振动方向改变了3次

E时,处的质点加速度方向向下

 

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容器A中装有大量的质量、电量不同但均带正电的粒子,粒子从容器下方的小孔不断飘入加速电场初速度可视为零做直线运动通过小孔后,从两平行板中央垂直电场方向射入偏转电场。粒子通过平行板后垂直磁场方向进入磁感应强度为B,方向垂直向里的匀强磁场区域,最后打在感光片上,如图所示。已知加速场间的加速电压为U,偏转电场极板长为L,两板间距也为L,板间匀强电场强度,方向水平向左忽略板间外的电场,平行板的下端与磁场边界ab相交为p,在边界pb上固定放置感光片。测得从容器A中逸出的所有粒子均打在感光片P、Q之间,且Q距P的长度为3L,不考虑粒子所受重力与粒子间的相互作用,求:

1粒子射入磁场时,其速度方向与边界ab间的夹角;

2射到感光片Q处的粒子的比荷电荷量与质量之比

3粒子在磁场中运动的最短时间。

 

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