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1.如图所示,在岸边用绳跨过滑轮牵引小船,设水对船的阻力大小不变,在小船匀速靠岸的过程中(  )
A.绳的拉力不断增大B.绳的拉力不变
C.船所受浮力不断增大D.拉绳的速度不断减小

分析 将船的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,根据平行四边形定则得出拉绳子的速度与船的速度关系,从而进行判断.对船受力分析,通过共点力平衡分析拉力、浮力的变化.

解答 解:ABC、对船受力分析得,因为船做匀速直线运动,合力为零,则Tcosθ=f,因为阻力不变,则θ增大,T增大.在竖直方向上,Tsinθ+F=mg,T增大,sinθ增大,则浮力减小.故A正确,BC错误.
D、将船的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,根据平行四边形定则得,v1=vcosθ,在船匀速靠岸的过程中,θ增大,则拉绳的速度减小.故D正确.
故选:AD.

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,同时掌握矢量的合成法则运算,及理解运动的分解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于物理史实,下列说法符合史实的是(  )
A.牛顿正式提出了万有引力定律并利用扭秤测出了引力常量
B.经典力学既适用于低速运动,又适用于高速运动
C.德国天文学家开普勒提出开普勒行星运动三大定律
D.根据万有引力公式可知,假设地球球心有一物体,则它和地球之间的万有引力会趋于无穷大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为r1时,运行速度为v,则当该卫星轨道半径变为r2=2r1时,运行速度为(  )
A.$\frac{v}{2}$B.2vC.$\frac{v}{\sqrt{2}}$D.$\sqrt{2}$v

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9.质点做曲线运动从A到B速率逐渐减小,如图所示,有四位同学用示意图表示A到B的轨迹及速度方向和加速度的方向,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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16.我国的“嫦娥工程”月球探测计划分为“无人月球探测”、“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段,大约用十年左右时间完成.若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面以速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t小球落回到月球表面.已知月球半径为R,万有引力常量为G,不计阻力作用,试求出月球的质量M

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一个质量为m的物体被人用手由静止竖直向上以加速度a匀加速提升h,关于此过程下列说法中正确的是(  )
A.提升过程中手对物体做功m(a+g)hB.提升过程中物体的动能增加m(a+g)h
C.提升过程中合力对物体做功mahD.提升过程中物体克服重力做功mah

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于力和运动的关系,下列说法正确的是(  )
A.物体受到的合外力不为零,物体的速度就不为零
B.物体受到的合外力为零,物体的速度就一定为零
C.物体受到的合外力增大,物体的速度就一定增大
D.物体受到的合外力增大,物体的速度可能增大,也可能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图,静止于A处的离子,经电压为U的加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,从P点垂直CN进入矩形区域的有界匀强电场,电场方向水平向左.静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场,已知圆弧所在处场强为E0,方向如图所示;离子质量为m、电荷量为q;$\overline{QN}$=2d、$\overline{PN}$=3d,离子重力不计.
(1)求圆弧虚线对应的半径R的大小;
(2)若离子恰好能打在NQ的中点上,求矩形区域QNCD内匀强电场场强E的值;
(3)若撤去矩形区域QNCD内的匀强电场,换为垂直纸面向里的匀强磁场,要求离子能最终打在QN上,求磁场磁感应强度B的取值范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A与斜面之间的动摩擦因数为μ,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m,B的质量为m,初始时物体A到C点的距离为L.现给A、B一初速度v0使A开始沿钭面向下运动,B向上运动,物体将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点.已知重力加速度为g,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,求此过程中:
(1)物体向下运动刚到C点时的速度;
(2)弹簧的最大压缩量;
(3)弹簧中的最大弹性势能.

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