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13.如图所示,两根光滑细棒在同一竖直平面内,两棒与水平面成37°角,棒上各穿有一个质量为m的相同小球,两球用轻质弹簧连接,两小球在图中位置处于静止状态,此时弹簧与水平面平行,则下列判断正确的是(  )
A.弹簧处于拉伸状态B.弹簧处于压缩状态
C.弹簧的弹力大小为$\frac{3}{4}$mgD.弹簧的弹力大小为$\frac{3}{8}$mg

分析 分析其中一个小球的受力情况,由平衡条件判断弹力的方向,从而分析弹簧的状态.由平衡条件求得弹力的大小.

解答 解:AB、以左侧小球为研究对象.假如弹簧处于压缩状态,弹簧对该球的弹力方向水平向左,小球还受到竖直向下的重力和棒的弹力,棒的弹簧垂直于棒,根据平行四边形定则可知,这三个力的合力不可能为零,则小球不可能处于静止状态,与题矛盾,所以弹簧一定处于拉伸状态.故A正确,B错误.
CD、根据平衡条件得:Fcos37°=mgsin37°,则得弹簧的弹力大小 F=$\frac{3}{4}$mg,故C正确,D错误.
故选:AC

点评 解决本题的关键要掌握共点力平衡条件:合力为零,运用此条件可分析物体的受力情况,检验物体能否处于平衡状态.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,用绳子将一质量为m的匀质球悬挂在光滑的竖直墙壁上,已知绳子的长度与球的半径相等.静止时绳子的拉力大小为FT,墙面对球的支持力大小为FN,则下列关系式中正确的是(  )
A.FT=mg,FN=$\sqrt{3}$mgB.FT=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg
C.FT=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mgD.FT=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=2mg

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4.升降机从静止开始上升,先做匀加速运动,经过4s 速度达到4m/s,然后匀速上升2s,最后3s做匀减速运动,恰好停止下来.
(1)试作出 v-t图象.
(2)求全过程的位移.

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1.某兴趣小组设计了一种发电装置,如图1所示.在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角α均为$\frac{π}{2}$,磁场均沿半径方向.匝数为N 的矩形线圈abcd 的边长ab=cd=L、bc=ad=2L.线圈以角速度ω绕中心轴匀速转动,bc和ad 边同时进入磁场.在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为B、方向始终与两边的运动方向垂直.线圈的总电阻为r,外接电阻为R.求:

(1)从图2示位置开始计时,在坐标系中画出一个周期内流过电阻R的电流随时间变化的图象.(要求正确标示出相应的纵坐标)
(2)外力推动线圈转动一周需要做多少功?

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8.下列关于原子和原子核的说法正确的是(  )
A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
B.某放射性元素经过11.4天有$\frac{7}{8}$的原子核发生了衰变,则该元素的半衰期为3.8天
C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
D.平均结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固
E.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强

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18.车从静止开始以2m/s2的加速度前进,车后20m处,在车开始运动的同时,某人骑自行车开始以8m/s的速度匀速追赶,能否追上?人与车的最小距离是多少?

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5.水平推力F1和F2分别作用于水平面等质量的a?b两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体a将继续运动一段时间后先停下来,两物体的v-t图象如图所示,图中AA′∥BB′,则(  )
A.F1的冲量大于F2的冲量B.F1的冲量小于F2的冲量
C.两物体受到的摩擦力大小相等D.两物体受到的摩擦力不等

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2.如图所示是斜向上抛出物体的运动轨迹,C点是轨迹最高点,A、B是轨迹上等高的两个点.下列叙述中正确的是(不计空气阻力)(  )
A.物体在C点的速度为零
B.物体在A点的速度与在B点的速度相同
C.物体在A点、B点的水平分速度均等于物体在C点的速度
D.物体在A、B、C各点的加速度都不相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.在研究物体的运动中,下列说法中正确的是(  )
A.物体运动的速度越大,加速度就越大
B.物体运动的速度大小与选取的参考系无关
C.在直线运动中,物体的位移大小始终等于路程
D.为了确定船在大海中运动的位置,可以把船看做质点

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