A. | 第一个过程中,拉力F在逐渐变大,且最大值一定大于F′ | |
B. | 两个过程中,第一个过程轻绳张力一直变大,第二个过程轻绳张力先变大后变小 | |
C. | T1=$\frac{mg}{cosθ}$,T2=mg | |
D. | 第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力的功率先增大后减小 |
分析 第一次小球在水平拉力F作用下,从P点缓慢地移动到Q点,则小球处于平衡状态,第二次在水平恒力F′作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,则到达Q点时速度为零,由于重力和拉力都是恒力,可以把这两个力合成为新的“重力”,则第二次小球的运动可以等效于单摆运动,找出“最低点”,最低点的速度最大,在Q点速度为零,则向心力为零,判断T2与mg的关系
解答 解:A、第一次小球在水平拉力F作用下,从P点缓慢地移动到Q点,则小球处于平衡状态,根据平衡条件得:F=mgtanθ,随着θ增大,F逐渐增大,
第二次从P点开始运动并恰好能到达Q点,则到达Q点时速度为零,在此过程中,根据动能定理得:F′lsinθ=mgl(1-cosθ),解得:F′=mgtan$\frac{θ}{2}$,因为θ<90°,所以tan$\frac{θ}{2}$<mgtanθ,则F>F′,第一次运动过程中,根据几何关系可知,绳子的拉力T=$\frac{mg}{cosθ}$,所以轻绳的张力变大,第二次由于重力和拉力都是恒力,可以把这两个力合成为新的“重力”,则第二次小球的运动可以等效于单摆运动,当绳子方向与重力和F′方向在同一直线上时,小球处于“最低点”,最低点的速度最大,此时绳子张力最大,所以第二次绳子张力先增大,后减小,故AB正确;
C、第一次运动到Q点时,受力平衡,根据几何关系可知,T1=$\frac{mg}{cosθ}$,第二次运动到Q点时,速度为零,则向心力为零,则绳子拉力T2=mgcosθ+F′sinθ=mgcosθ+$\frac{mg(1-cosθ)}{sinθ}$=mg,故C正确;
D、第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力是个恒力,在等效最低点时,合力方向与速度方向垂直,此时功率最小为零,到达Q点速度也为零,则第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力的功率先增大,后减小,再增大,最后再减小为0,故D错误.
故选:ABC.
点评 本题的难点在第二次拉动小球运动过程的处理,由于重力和拉力都是恒力,可以把这两个力合成为新的“重力”,则第二次小球的运动可以等效于单摆运动,根据单摆的知识求解,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 增大MN两极板间的电势差 | |
B. | 增大MN两极板的带电量 | |
C. | 保持极板电量不变,将M板向右平移一小段 | |
D. | 保持极板电量不变,将M板向下平移一小段 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点的位移为零时,其路程一定为零 | |
B. | 物体沿直线运动时,位移的大小一定等于路程 | |
C. | 研究杂技演员做空翻动作时,杂技演员不能看做质点 | |
D. | 研究火车通过路旁的一根电线杆的时间时,火车可看做质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 网高h=$\frac{L}{4}$ | B. | 发球时的水平初速度v0=l$\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | ||
C. | 球落到球台上时的速度v=$\sqrt{2gh}$ | D. | 球从A→B所用的时间l=4$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 逐渐增大 | B. | 逐渐减小 | C. | 保持不变 | D. | 为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
所选档位 | 指针读数a | 指针读数b |
直流电压5V | 1.14V-1.16V | 4.00V |
直流电流 100mA | 23mA | 80mA |
电阻 ╳100Ω | 5000Ω | 320Ω |
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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:选择题
A. | 毛皮和橡胶棒摩擦后,毛皮带正电 | |
B. | 摩擦起电的过程就是使正负电荷分开的过程 | |
C. | 导体可以带电,绝缘体不能带电 | |
D. | 库仑命名了正、负电荷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只改变加速电场的电压 | |
B. | 只改变D型金属盒的半径 | |
C. | 只改变高频交流电的频率 | |
D. | 同时改变高频交流电的频率和D型金属盒的磁场的磁感应强度 |
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