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16.如图所示,足够长的轻绳两端分别悬挂在竖直木桩上等高的两点P、Q,绳上挂一个光滑的动滑轮,其下连着质量为m的物体A.物体平衡时,轻绳的拉力用F表示,轻绳与右侧竖直木桩的夹角用θ表示,现保持悬挂点P不动,缓慢将悬挂点Q沿竖直木桩向下移动一小段距离,则移动后(  )
A.θ变大B.θ不变C.F=$\frac{mg}{2cosθ}$D.F>$\frac{mg}{2cosθ}$

分析 动滑轮在不计摩擦的情况下,两侧绳子拉力大小相等,平衡后,两侧绳子的拉力关于竖直方向对称.根据数学知识,研究两侧绳子与竖直方向的夹角跟绳长和MN间距离的关系,根据平衡条件确定绳子拉力与重力的关系,来分析拉力的关系.

解答 解:设绳子总长为L,M、N之间的距离为S,两绳与竖直方向夹角为θ,左侧绳长为L1,右侧绳长为L2
     则由几何知识,得
          S=L1sinθ+L2sinθ=(L1+L2)sinθ,
          又L1+L2=L
       得到sinθ=$\frac{S}{L}$
设绳子的拉力大小为T,重物的重力为mg.以滑轮为研究对象,根据平衡条件得
        2Tcosθ=mg,T=$\frac{mg}{2cosθ}$
当绳子b端慢慢向下移时,S、L没有变化,则θ不变. 可见,当θ不变时,绳子拉力T不变,则得到F=T=$\frac{mg}{2cosθ}$,故BC正确,AD错误;
故选:BC

点评 本题的难点在于运用几何知识得到当绳子b端慢慢向下移时,绳子与竖直方向的夹角不变.对于滑轮问题,解题要充分利用拉力的对称性.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,一质量为m的圆环套在一根固定的光滑竖直杆上,圆环通过细线绕过定滑轮O与质量为5m的钩码相连.竖直杆上有A、B、C三点,B为AC的中点,AO与竖直杆的夹角θ=53°,B点与定滑轮O在同一水平高度,滑轮与竖直杆相距为L,现将圆环从A点由静止释放,已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,下列说法正确的是(  )
A.圆环下滑到B点时速度最大B.圆环下滑到C点时速度为零
C.圆环下滑到B点时速度为2$\sqrt{gL}$D.砝码下降的最大距离为$\frac{L}{4}$

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7.如图所示,匀强磁场的磁感应强度方向竖直向上,大小为B0.用电阻率为ρ、横截面积为S的导线做成的边长为l的正方形线圈abcd水平放置.OO′为过ad、bc两边中点的直线,线框全部位于磁场中.现将线框右半部分固定不动,而把线框左半部分以OO′为轴经过△t时间向上转动60°,如图中虚线所示.
(1)求转动过程中产生的平均感应电动势;
(2)若线框左半部分以角速度ω绕OO′向上转动90°,求此过程中线框中产生的焦耳热.

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4.长时间旋转在恒温环境中的橡皮胎(可导热),胎内充有压强为P0,体积为V0的气体.在橡皮胎上压一重物,使其形变,胎内气体体积最终减小了△V,整个过程中橡皮胎对外界放出的热量为Q.不考虑气体分子势能.求:
(1)橡皮胎对气体做的功;
(2)胎内气体压强的变化量.

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11.如图是研究物体微小形变实验的示意图.图中A为激光笔.B、C是平面镜,E为铁架台,P为桌面.实验时,激光经平面镜B和C反射后在屏上形成光斑D;然后再将重物M放到图示位置,激光经B、C反射后,光斑D的位置会向右移动(选填“左”或“右”),这一移动显示了桌面的微小形变.
此实验采用的科学方法是放大法(选填“放大法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”).

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1.我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星-500”的模拟实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$.已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地球表面能竖直向上跳起的最大高度为h,忽略自转的影响.下列说法正确的是(  )
A.火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$
B.火星表面的重力加速度为$\frac{4g}{9}$
C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度相等
D.王跃在火星表面能竖直向上跳起的最大高度为$\frac{9h}{4}$

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8.如图所示,在水平放置光滑绝缘圆形轨道圆心处有一带正电的点电荷,电量为+Q,质量为m,电量为-q的小球在其轨道内侧运动,在整个区域存在水平向右的匀强电场,电场强度为E,已知圆形轨道半径为R,静电力恒量为k,要使线圈能恰能在规定内侧做圆周运动,求:
(1)小球通过轨道最右侧时的速度大小;
(2)小球对轨道的最大压力.

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5.如图所示的电路中,电源电压保持不变,R1为滑动变阻器,R2、R3为定值电阻.闭合开关S,将滑片P由a端向b端滑动一段距离后,电压表V1、V2示数变化的大小分别为△U1、△U2,电流表示数变化的大小为△I.下列判断正确的是 (  )
A.△U2大于△U1
B.$\frac{△{U}_{2}}{△I}$与$\frac{△{U}_{1}}{△I}$的差值等于R2
C.R2和R3消耗的电功率的和增加了△U2•△I
D.电压表V1示数变小、电压表V2示数变大,电流表示数变大

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9.如图所示,两端开口、半径为r的绝缘刚性圆管竖直放置,O1OO2为其中轴线,侧面上有两个高度差为h的小孔P1和P2,两小孔与中轴线在同一竖直平面内,P1孔附近竖直放置一对间距为d的平行金属极板M,N,两极板间加有恒定电压,N板中有个小孔P,且P、P1、O三点恰好位于垂直N板的水平直线上,P、P1距离为2d,整个圆管内存在磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场.质量为m,电荷量为q的带正电粒子从M板由静止释放,经P、P1进人圆管后在管内与管壁发生两次弹性碰撞(碰撞前后速度大小不变,方向变化遵循光的反射规律)后,最终恰好能回到M板,不计粒子重力.
(1)求粒子在圆管内运动的速率v
(2)求粒子从M板处释放到再次回到M板的时间T;
(3)若在整个圆管内再加上一个竖直向下的匀强电场,并适当调整MN极板间的电压,可使粒子在管内与管壁发生三次弹性碰撞后从P2孔飞出,求电场强度大小E的可能值.

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