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12.斜面和挡板都光滑,挡板和斜面给球的弹力分别为F1、F2,如图所示,当θ角逐渐缓慢增大时,F1、F2如何改变?F1先变小后变大,F2逐渐减小..

分析 对球受力分析,受重力、斜面支持力、挡板支持力,三力平衡,其中重力大小和方向都不改变,支持力方向不改变而大小改变,挡板的支持力方向和大小都改变;
三力平衡时,三个力可以构成首尾相连的矢量三角形.

解答 解:对小球受力分析,受重力和两个支持力,根据平衡条件,平行后可以构成首尾相连的矢量三角形,如图所示:

故当θ角逐渐缓慢增大时,F1先变小后变大,F2逐渐减小.
故答案为:F1先变小后变大,F2逐渐减小.

点评 本题是三力平衡中的动态分析问题,关键是做出受力图进行分析.
求解三个力的动态平衡问题,一般是采用图解法,即先做出两个变力的合力(应该与不变的那个力等大反向)然后过合力的末端画方向不变的那个力的平行线,另外一个变力的末端必落在该平行线上,这样就能很直观的判断两个变力是如何变化的了,如果涉及到最小直的问题,还可以采用解析法,即采用数学求极值的方法求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,在倾角为θ的粗糙斜面上,质量为m的物体受到与斜面成α的拉力F的作用,在斜面上向上作匀速直线运动,求:动摩擦因数μ为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.用如图1所示装置做“验证动能定理”的实验.实验中,小车碰到制动挡板时,钩码尚未到达地面.

①为了保证细绳的拉力等于小车所受的合外力,以下操作必要的是AC(选填选项前的字母).
A.在未挂钩码时,将木板的右端垫高以平衡摩擦力
B.在悬挂钩码后,将木板的右端垫高以平衡摩擦力
C.调节木板左端定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行
D.所加钩码的质量尽量大一些
②图2是某次实验中打出纸带的一部分.O、A、B、C为4个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,所用交流电源的频率为50Hz.通过测量,可知打点计时器打B点时小车的速度大小为0.36 m/s.
③甲同学经过认真、规范地操作,得到一条点迹清晰的纸带.他把小车开始运动时打下的点记为O,再依次在纸带上取等时间间隔的1、2、3、4、5、6等多个计数点,可获得各计数点到O的距离s及打下各计数点时
小车的瞬时速度v.图3是根据这些实验数据绘出的v2-s图象.已知此次实验中钩码的总质量为0.015kg,小车中砝码的总质量为0.100kg,取重力加速度g=9.8m/s2,则由图象可知小车的质量为0.18kg(结果保留两位有效数字).

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20.如图所示,面积为0.2m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+0.2t)T,定值电阻R1=6Ω,线圈电阻R2=4Ω,求:
(1)回路的感应电动势;
(2)通过R1的电流大小和方向;
(3)a、b两点间的电压.

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7.如图所示,一长为L、密度为ρ的细棒,其下端系有一根细线,细线的另一端被拴在杯底的O处,细棒竖直浸没在杯中的液体内,液体的密度为ρ0.现打开杯底的阀门,使液体缓慢流出.当细棒至少露出液面L(1-$\sqrt{\frac{ρ}{{ρ}_{0}}}$)长度时,细棒可能会出现倾斜.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一名骑独轮车的杂技演员在空中钢索上表演.已知独轮车和演员的总质量为60kg,两侧钢索的夹角为150°,钢索所能承受的最大拉力为2 000N,g取10m/s2.当独轮车和演员在图示位置静止不动时,钢索对独轮车的作用力大小为(  )
A.600 NB.1 200 NC.2 000 ND.4 000 N

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示的电路中,电源电动势E=9V,电阻R1=2.5Ω,R2=3Ω,滑动变阻器R的最大阻值为6Ω.当滑动变阻器R连入电路中的阻值调到3Ω时,理想电流表的示数为2A,求:
(1)电源的内阻;
(2)调节电阻器的阻值,电流表的示数发生变化但没有超过量程,求电流表的示数的最大值和最小值.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.某实验小组利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统探究“外力做功与小车动能变化的关系”.实验时将小车拉到水平轨道的O位置由静止释放,在小车从O位置运动到 A位置过程中,经计算机处理得到了弹簧弹力与小车位移的关系图线如图(b) 所示,还得到了小车在 A位置的速度大小vA;另外用电子秤测得小车(含位移传感器发射器)的总质量为m.回答下列问题:

(1)由图(b)可知,图(a)中A位置到力传感器的距离大于(“小于”、“等于”或“大于”)弹簧原长.
(2)小车从O位置运动到A位置过程中弹簧对小车所做的功W=$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,小车的动能改变量△Ek=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$.( 用m、vA、FA、F0、xA中各相关物理量表示)
(3)若将弹簧从小车上卸下,给小车一初速度v0,让小车从轨道右端向左端滑动,利用位移传感器和计算机得到小车的速度随时间变化的图线如图(c)所示,则小车所受轨道摩擦力的大小=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$.( 用m、v0、tm中各相关物理量表示)
(4)综合步骤(2)、(3),该实验所要探究的“外力做功与小车动能变化的关系”表达式是(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2.( 用m、vA、FA、F0、xA、v0、tm中各相关物理量表示)

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