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8.如图所示,用两根细绳悬挂一个重物,并处于静止状态,细绳与竖直方向的夹角均为α.当绳中拉力最小时,α等于(  )
A.B.30°C.45°D.60°

分析 由三个力的平衡的知识可知两个绳子的拉力的和与重物的重力大小相等,方向相反;再力的合成和分解遵循平行四边形定则,结合分力之间的夹角与合力、分力大小的关系分析即可.

解答 解:以重物为研究对象,由受力平衡可知,两个绳子的拉力的和大小等于重物的重力,方向与重力的方向相反.再根据平行四边形定则可知,当两个绳子之间的夹角等于0°时,绳子的拉力最小.故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 解决本题的关键知道三个力的平衡时两个分力的和与第三个力大小相等,方向相反,以及知道合力和分力的大小遵循平行四边形定则.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接,A、B两物体均可视为质点),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v-t图象如图乙所示(重力加速度为g),则(  )
A.施加外力前,弹簧的形变量为$\frac{2Mg}{k}$
B.外力施加的瞬间,AB间的弹力大小为M(g+a)
C.AB在t1时刻分离,此时弹簧弹力等于物体B的重力
D.上升过程中,物体B速度最大,AB两者的距离为$\frac{1}{2}at_2^2-\frac{Mg}{k}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列物体处于失重状态的是(  )
A.在加速上升电梯中的乘客
B.在水平轨道上匀速行驶的磁悬浮列车
C.摆到最低位置时秋千上的儿童
D.驶过拱形桥顶端的汽车

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图,某滑块沿动摩擦因数一定的足够长固定斜面,从顶端由静止下滑.下面四个表示物体的位移x、速度v、加速度a、摩擦力f与时间t之间的关系图象中,不正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中.

(1)接线时,在电磁打点计时器的两接线柱上分别接上导线,导线的另一端分别接在如图1中学生电源的C、D(选填“A、B”或“C、D”)两个接线柱上;
(2)穿纸带时,让纸带穿过打点计时器的限位孔,并压在复写纸的下面(选填“上面”或“下面”);
(3)如图2所示为一条记录小车运动情况的纸带、舍掉开头比较密集的点迹,在后面便于测量的地方找一个点作计时起点0,后面每隔4个点取一个计数点,交流电的频率为50Hz.
 试根据所提供的纸带,每隔0.10s测一次速度,分别算出包含各计数点0、1、2…附近各段的平均速度$\frac{△x}{△t}$,把它当作打点计时器打下这些点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下表,请根据图中刻度尺的读数,计算出计数点1、4对应时刻的小车速度并填入下表:
计数点编号0123456
对应时刻t/s00.10.20.30.40.50.6
各计数点的速度v/(m•s-10.260.781.051.551.82
(4)以速度v为纵轴,时间t为横轴,建立直角坐标系,根据表中的数据,在如图3坐标系中描出所有的点(已描好5个点),并画出小车运动的v-t图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.(1)如图1中,螺旋测微器读数4.592mm
(2)多用电表粗测电阻,已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”挡位,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“×1”挡位(选填“×100”或“×1”);调零后测量,其表盘及指针所指位置如图2,则待测电阻为12Ω.
(3)如图3所示,将一个电流表G和另一个电阻连接可以改装成伏特表或安培表,则在甲图中,要使它的量程加大,应使R1减小(填“增大”或“减小”);乙图中,要使它的量程加大,应使R2增大(填“增大”或“减小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,小球以大小不同的初速度水平向右,先后从P点抛出,两次都碰撞到竖直墙壁.下列说法中正确的是(  )
A.小球两次碰到墙壁前的瞬时速度相同
B.小球两次碰撞墙壁的点为同一位置
C.小球初速度大时,从抛出到碰撞墙壁的时间较短
D.小球初速度大时,碰撞墙壁的点在上方

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.中子的发现是物理史上的一件大事.1920年英国物理学家卢瑟福通过人工核转变发现了质子,在研究原子核的带电量与质量时发现原子核的质量大于核中所有质子的质量和,于是预言:可能有一种质量与质子相近的不带电的中性粒子存在,他把它叫做中子.
1930年科学家在真空条件下用α射线轰击铍核${\;}_{4}^{9}$Be时,发现一种看不见、贯穿能力极强的不知名射线和另一种粒子产生.这种不知名射线具有如下特点:
①在任意方向的磁场中均不发生偏转;
②这种射线的速度远小于光速;
③用它轰击含有氢核的物质,可以把氢核打出来;用它轰击含有氮核的物质,可以把氮核打出来.实验中测得,被打出氢核的最大速度为3.3×107m/s,氮核的最大速度为4.7×106m/s,假定该射线中的粒子均具有相同的能量,氢核和氮核碰前可认为是静止的,碰撞过程中没有机械能的损失.
已知氢核质量MH与氮核质量MN之比为1:14.根据以上信息,不考虑相对论效应,完成下列问题.
(1)请通过分析说明该射线是否带电,是否为γ射线;
(2)请判断该射线中的粒子是否为卢瑟福所预言的中子,并通过分析说明依据;
(3)写出用α射线轰击铍核${\;}_{4}^{9}$Be发现该射线的核反应方程.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,边界MN下方是一垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子先后从c点沿与MN成45°角的方向射入磁场,最后都从d点射出磁场.已知,m=4m,q=2q,不计粒子的重力.则(  )
A.两粒子的速率相同B.两粒子的动能相同
C.两粒子在磁场内运动的时间相同D.两粒子可能带异种电荷

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