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4.如图所示,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变.木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后(  )
A.F1不变,F2变小B.F1不变,F2变大C.F1变大,F2变大D.F1变小,F2变小

分析 木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式分析即可.

解答 解:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,故三个力的合力为零,即:F1=0;
根据共点力平衡条件,有:
2F2cosθ=mg
解得:
F2=$\frac{mg}{2cosθ}$
当细线变短时,细线与竖直方向的夹角θ增加,故cosθ减小,拉力F2变大.
故选:B.

点评 本题是简单的三力平衡问题,关键是受力分析后运用图示法分析,不难.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,从静止出发的电子经加速电场加速后,进入偏转电场.若加速电压为U1、偏转电压为U2,要使电子在电场中的偏移距离y增大为原来的2倍(在保证电子不会打到极板上的前提下),可选用的方法有(  )
A.使U1减小为原来的$\frac{1}{2}$
B.使U2增大为原来的2倍
C.使偏转电场极板长度增大为原来的2倍
D.使偏转电场极板的间距减小为原来的$\frac{1}{2}$

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16.一辆汽车自静止起做匀加速直线运动,10s后速度达到36km/h,接着做匀速直线运动,从开始起2min内汽车的位移为多大?该时间内的平均速度多大?

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13.如图所示,长L的丝线的一端固定,另一端栓一带正电的小球,小球质量为m,带电量为q,使丝线与竖直方向成θ角,由静止释放小球,小球运动的空间有方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,求:
(1)小球通过最低点速度大小.
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20.如图甲所示,在平行容器M、N间加有如图乙所示的电压U0=40V,当t=0时,一个电荷量q为1×10-15C,质量m为1×10-16kg的带负电粒子从靠近N板处由静止开始运动,经1×10-2s到达两板正中间的P点,已知平行班电容器的电容为30μF,求:
(1)当t=0.5×10-2s时,N板带电荷量(正电还是负电);
(2)极板M、N之间的距离和电场强度;
(3)当t=3×10-2s时,粒子所在的位置和速度大小.

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9.下列关于摩擦力的说法,正确的是(  )
A.作用在物体上的滑动摩擦力只能使物体减速,不可能使物体加速
B.运动的物体可以受到静摩擦力
C.静止的物体不可能受到滑动摩擦力
D.静摩擦力可能与运动方向相同

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16.如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数、B与地面间的动摩擦因数都为μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对B施加一水平拉力F,则(  )
A.当F<3μmg时,A、B都相对地面静止
B.当F>6μmg时,A相对B滑动
C.当F=9μmg时,B的加速度为2μg
D.无论F为何值,A的加速度不会超过μg

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13.一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度图象如图所示,由图象可知(  )
A.0~ta段火箭是上升过程,ta~tb段火箭是下落过程
B.火箭在0~ta段的加速度小于ta~tb段的加速度
C.tc时刻火箭离地最远
D.tc时刻火箭回到地面

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14.一学习小组学习了电阻的测量的方法后,想描绘一只硅二极管通正向电流时的伏安特性曲线.已知该二极管正向导通时电阻为几十到几百欧,其耐压值约为1.0V.实验室有如下器材:
A.干电池一节
B.电压表1,量程15V,内阻约几百千欧
C.电压表2,量程3V,内阻约一百千欧
D.电流表,量程10mA,内阻约几百欧
E.滑动变阻器1,最大阻值为1KΩ
F.滑动变阻器2,最大阻值为100Ω
G.导线若干,电键一个

①电压表应选C(请填器材前的字母).
②滑动变阻器应选F(请填器材前的字母).
③请将图1所示未完成的电路图补充完整(硅二极管的符号为).
④如图2所示,坐标图上的图线I为某硅光电池组的伏安特性曲线,通过图线I直接读出该硅光电池组的电动势为0.88V,短路电流为3.0mA,其内电阻不是Ω(填“是”或“不是”)定值.
⑤移动滑动变阻器的滑片,得到多组硅二极管的电流电压值如表,请根据表格中的数据在同一坐标纸上通过描点连线画出硅二极管的伏安特性曲线.
U/V0.000.120.280.400.500.560.600.640.68
I/mA0.0约0约00.10.20.40.81.25.0
⑥根据你描绘的图线结合图线I,计算若用该硅光电池组直接给该硅二极管供电时(保证该硅光电池组为二极管输入正向电流),电池组的输出功率为1.37×10-3W,此时硅光电池组的内阻为110Ω,此时二极管的电阻为310Ω(此三空均保留三位有效数字).

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