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6.气象研究小组用图示简易装置测定水平风速,在水平地面上竖直固定一直杆,质量为m的薄空心塑料球用细线悬于杆顶端O,当水平风吹来时,球在水平风力的作用下飘起来.已知风力大小正比于风速,当风速v0=3m/s时,测得球平衡时细线与竖直方向的夹角θ=30°,则(  )
A.细线拉力的大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{3}$
B.无论风速多大,θ都不可能等于90°
C.球平衡时细线拉力与风力的合力大于mg
D.当θ=60°时,风速v=9m/s

分析 对小球受力分析,根据共点力平衡求出细线的拉力以及风速的大小.

解答 解:对小球受力分析,受重力、拉力、风力,如图所示:
A、根据共点力平衡得,细线的拉力F=$\frac{mg}{cos30°}$=$\frac{2}{3}\sqrt{3}mg$,故A错误;
B、风速增大,θ不可能变为90°,因为绳子拉力在竖直方向上的分力与重力平衡,故B正确;
C、因为小球处于平衡,则细线的拉力和风力的合力与重力相等,故C错误;
 D、小球受重力、拉力、风力处于平衡,根据共点力平衡知风力F=mgtanθ,θ变为原来的2倍,则风力变为原来的3倍,因为风力大小正比于,所以风速v=9m/s,故D正确;
故选:BD

点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解.
求解平衡问题关键在于对物体正确的受力分析,不能多力,也不能少力,对于三力平衡,如果是特殊角度,一般采用力的合成、分解法,对于非特殊角,可采用相似三角形法求解,对于多力平衡,一般采用正交分解法.

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16.如图所示,一半球状的物体放在地面上静止不动,一光滑的小球系在轻绳的一端,轻绳绕过定滑轮另一端在力F的作用下,拉动小球由图示位置沿球体表面缓慢向上移动.(定滑轮位于半球球心的正上方,不计滑轮的摩擦)则(  )
A.拉力F的大小在增大B.小球受到球状体的支持力减小
C.地面对半球体的支持力减小D.地面对半球体的摩擦力在减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,在竖直的平面直角坐标系xOy中,有一无阻挡的抛物线边界y=x2把平面分为两部分,在y轴上A处有一质点小球以v0=2$\sqrt{5}$m/s的初速度垂直于y轴射出,已知OA=5m,不计空气阻力,g=10m/s2,则(  )
A.小球到达边界的时间为$\frac{\sqrt{5}}{5}$s
B.小球到达边界的位置为(-2m,4m)
C.小球到达x轴时速度方向与x轴负方向成30°
D.经过足够长的时间,小球速度方向一定和y轴平行

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14.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直,现金属线框由距MN的某一高度处从静止开始下落,下落过程中bc边始终保持水平,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域过程的v-t图象,图象中坐标轴上所标出的字母和重力加速度大小g均为已知量,则(  )
A.金属线框初始位置的bc边到边界MN的高度为v1t1
B.匀强磁场区域的宽度为$\frac{({v}_{1}+{v}_{2})({t}_{3}-{t}_{2})}{2}$+v1(t2-t1
C.金属线框在进入磁场的过程中通过导线横截面的电荷量为(t2-t1)$\sqrt{mg{v}_{1}R}$
D.金属线框在离开磁场的过程中产生的焦耳热为mgv1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv32

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下面的说法中正确的有(  )
A.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果.
B.压缩密封在气缸中一定质量的理想气体,难度越来越大,这是因为分子间距离越小时分子间斥力越大.
C.一定量100°C的水变成100°C的水蒸气.其分子势能增加.
D.可利用高科技手段,将流散的内能全部收集加以利用,而不引起其他变化.
E.对大量事实的分析表明,不论技术手段如何先进,热力学零度最终不可能达到.

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11.一弹簧振子以O点为平衡位置做简谐运动,则图中2s~3s内振子振动的方向沿-y(选填“+y”或“-y”)方向,2.5s时振子的加速度方向为+y(选填“+y”或“-y”)方向,2s~3s内振子的动能减小(选填“增大”或“减小”),该点的振动方程为y=10sin0.5πtcm.

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18.在光滑无摩擦的水平面上有一冰球以速度v0沿直线匀速从a点运动到b点,忽略空气阻力.图为俯视图.当冰球运动到b点时受到图示中黑箭头方向的快速一击.这之后冰球有可能沿如下哪一条轨迹运动(  )
A.B.C.D.

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15.如图所示,在某次自由式滑雪比赛中,一运动员从弧形雪坡上沿水平方向飞出后,又落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡的倾角为θ,运动员飞出时的速度大小为v0,不计空气阻力,运动员飞出后在空中的姿势保持不变,重力加速度为g,则(  )
A.运动员落到雪坡时的速度大小为$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$
B.运动员在空中飞行的时间是$\frac{{2v}_{0}tanθ}{g}$
C.如果v0大小不同,则运动员落到雪坡时的速度于斜面的夹角也就不同
D.不论v0多大,该运动员落到雪坡上时的速度与斜面的夹角都是相同的

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5.下列运动图象表示质点做匀变速直线运动的是(  )
A.B.C.D.

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