A. | 当风速v=3m/s时,F的大小恰好等于球的重力 | |
B. | 当风速v=6m/s时,θ=90° | |
C. | 水平风力F越大,球平衡时,细线所受拉力越小 | |
D. | 换用半径相等,但质量较小的球,则当θ=45°时,v大于3m/s |
分析 对小球受力分析,根据共点力平衡求出风力和重力的关系,结合平行四边形定则得出细线拉力和重力的关系,通过夹角的变化,判断细线拉力的变化.
解答 解:A、对小球受力分析,小球受重力、风力和拉力处于平衡,当细线与竖直方向的夹角θ=45°时,根据平行四边形定则知,风力F=mg,故A正确.
B、当风速为6m/s,则风力为原来的2倍,即为2mg,根据平行四边形定则知,tanθ=$\frac{2mg}{mg}$=2,θ≠90°.故B错误.
C、拉力T=$\frac{mg}{cosθ}$,水平风力越大,平衡时,细线与竖直方向的夹角θ越大,则细线的拉力越大,故C错误.
D、换用半径相等,但质量较小的球,知重力变小,当θ=45°时,风力F=mg,可知风力变小,所以v小于3m/s,故D错误.
故选:A
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,判断拉力的变化,关键得出拉力与重力的关系,通过夹角的变化进行判断.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 理想变压器原副线圈匝数比为$\frac{I_1}{I_2}$ | |
B. | 输电线上损失的电压为U | |
C. | 理想变压器的输入功率为I1U | |
D. | 输电线路上损失的电功率为I12r |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过电阻R1的电流为2A | B. | 二极管的反向耐压值应大于50V | ||
C. | 原线圈的输入功率为200W | D. | 通过原线圈的电流为$\frac{15}{11}$A |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | γ粒子的贯穿本领和电离作用都很强 | |
B. | 核反应中的质量亏损现象违背了能量守恒定律 | |
C. | 某个平面镜反射光的能量为入射光能量的85%,即表示反射光光子的数量是入射光光子数量的85% | |
D. | 电磁波和机械波都能发生干涉、衍射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0<t0<$\frac{T}{4}$ | B. | T<t0<$\frac{9T}{8}$ | C. | $\frac{3T}{4}$<t0<T | D. | $\frac{T}{2}$<t0<$\frac{3T}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ρ=$\frac{3M}{4π(r+h)^{3}}$;T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}(r+h)^{3}}{GM}}$ | B. | ρ=$\frac{3M}{4π{r}^{3}}$;T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$ | ||
C. | ρ=$\frac{3M}{4π{r}^{3}}$;T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}(r+h)^{3}}{GM}}$ | D. | ρ=$\frac{3M}{4π(r+h)^{3}}$;T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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