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12.如图中F1、F2和F3是分别作用在杠杆上欲使之在图示位置保持平衡的力,其中的最小拉力是(  )
A.F1B.F2C.F3D.三个力都一样

分析 (1)对力臂概念的理解:力臂是指从支点到力的作用线的距离.
(2)对杠杆平衡条件(F1L1=F2L2)的理解与运用:在阻力跟阻力臂的乘积一定时,动力臂越长动力越小.据此分析判断.

解答 解:从图可知,F3的方向向下,不能使杠杆平衡,不符合题意;
如图,分别作出F1和F2的力臂;
F1和F2的力臂L1>L2
阻力和阻力臂不变,
由杠杆平衡条件F1L1=F2L2可知,动力臂越长动力越小,
所以,F1最小(最省力)
故选A.

点评 本题的解题关键是:(1)通过作图比较出力臂的长短;(2)由杠杆的平衡条件得出:在阻力跟阻力臂的乘积一定时,动力臂越长,动力越小的结论.

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17.关于并联电路,下列说法中正确的是(  )
A.并联电路中,一个开关可以同时控制多个用电器
B.并联电路中,只要有一盏灯被短路,其余各灯就都不亮
C.并联电路中,一个用电器断路,其余各用电器都不工作
D.路口的交通灯中红灯、绿灯和黄灯是并联的

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3.请证明在有两个电阻R1和R2的串并联电路中都有P=P1+P2

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20.如图所示表示两个相同的物体做匀速直线运动的S-t图象,由图象可知,甲物体具有的动能较大.

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1.标有“6V  3W”的小灯泡,通过它的电流与电压的关系如图所示.若把它与一只阻值为4Ω的电阻并联接在电压为4V的电路中,则整个电路消耗的功率为(  )
A.3WB.3.3WC.3.6WD.5.6W

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

2.阅读短文,回答问题.
布朗运动
1826年,英国植物学家布朗用显微镜观察水中悬浮的花粉,发现这些花粉颗粒不停地做无规则的运动,这种运动后来被称为布朗运动,颗粒越小,这种运动越显著,不只是花粉,对液体中其他各种不同的悬浮微粒都可以观察到布朗运动,例如取一滴稀释了的墨汁放在1000倍左右的普通显微镜下进行观察,就可以看到布朗运动,图甲给出了每隔0.5min所记录下来的3个布朗颗粒的位置,然后用直线一次连接这些位置,就得到布朗运动的轨迹示意图.
产生布朗运动的原因是什么呢?原来,悬浮在水中的花粉颗粒体积很小,来自各个方向的水分子与小颗粒发生碰撞,当撞击不平衡时,小颗粒就会沿着冲力大的方向运动;在另一瞬间,若来自另一个方向的撞击作用较强,小颗粒又会向另一方向运动,这样不断地撞击,使得小颗粒发生了无规则运动,图乙描绘了一个小颗粒受到它周围液体分子撞击时的情景,可以想象,颗粒较小时,某一瞬间与它撞击的分子数就较少,撞击的不平衡性就较大,无规则运动就越显著,而颗粒较大时,不但颗粒自身的惯性大,而且在任一瞬间撞击它的分子数很多,它在各个方向受到的撞击基本上相互平衡,因此颗粒能保持原有的状态,可见,布朗运动本身并不是分子的运动,而是固体小颗粒的无规则运动,但布朗运动的无规则性,则反映了液体分子运动的无规则性,虽然布朗运动并非是分子的直接运动.
但它却证实了我们不能直接看到的分子无规则运动的存在.
(1)图甲中描述的运动轨迹不可能是(  )
A.花粉的     B.墨汁的     C.分子的     D.固体小颗粒的
(2)不论是白天还是黑夜,冬天还是夏天,我们总可以在显微镜下看到布朗运动,这表明分子是在永不停息地做规则运动.
(3)如何使布朗运动加快?(至少写出两种方法)

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