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2.如图所示,轻杆一头P用光滑轴固定于竖直墙壁上(杆可绕P点转动),另一头O用轻绳悬挂于墙上A点,一物体被悬挂于O点,杆恰好水平.现在将墙上绳的悬挂点上移,同时加长轻绳使杆仍保持水平,则关于轻杆受压力与轻绳受拉力的下列说法正确的是(  )
A.二者均减小B.二者均增大
C.轻杆受压力增大,轻绳受拉力减小D.轻杆受压力减小,轻绳受拉力增大

分析 物体的重力有两个作用效果,拉细线以及压杆,将重力按照效果正交分解,然后调整细线方向后,再次作图,分析讨论即可.

解答 解:物体的重力有两个作用效果,拉细线以及压杆,将重力按照效果正交分解,如图

从图中可以看出,将细线上调后,随着两个分力的变化,细线拉力F2减小,对墙壁的压力F1会减小;故A正确,B、C、D错误.
故选:A.

点评 本题关键是作图画出两个分力,细线上调后再次作图,最后比较两个分力的大小即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,闭合圆形导线线圈放置在匀强磁场中,线圈平面与磁场平行,其中ac、bd分别是平行和垂直于磁场方向的两条直径.则线圈做如下运动时,能产生感应电流的是(  )
A.使线圈在纸面内向右平动B.使线圈在纸面内向上平动
C.使线圈以ac为轴转动D.使线圈以bd为轴转动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.运动员在标准400m跑道的田径场上进行1500m比赛,按规定跑完1500m,运动员的位移大小是(  )
A.100mB.1500m
C.0D.根据题目给定的条件无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表(0~3A,内阻约为0.012 5Ω)
C.电流表(0~0.6A,内阻约为0.125Ω)
D.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ)
E.电压表(0~15V,内阻约为15kΩ)
F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)
H.开关、导线
(1)上述器材中,电流表应选用的是C;电压表应选用的是D.(填写器材的字母代号)
(2)实验电路应采用电流表外接法.(填“内”或“外”)
(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如图所示,图示中I=0.48A,U=2.20V.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用图1所示的装置.
(1)本实验应用的实验方法是A
A.控制变量法        B.假设法         C.理想实验法
(2)关于该实验下列说法中正确的是CD
A.在探究加速度与质量的关系时,每次改变小车质量时都应平衡摩擦力.
B.在探究加速度与外力的关系时,作出a-F的图象为曲线
C.在探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a-$\frac{1}{m}$图象
D.当小车的质量远大于砝码盘和砝码的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砝码盘和砝码的总重力大小
(3)某次实验中打点计时器在纸带上依次打出一系列的点,取A、B、C、D、E四个计数点,距离如图2所示,每两个计数点间有四个点未画出,且计时器打点周期为0.02s,则打C点的瞬间,纸带的速度大小为0.11m/s,纸带运动的加速度a=0.20m/s2.(计算结果都保留两位有效数字)

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7.如图所示,匀强电场的场强E=4×104N/C,沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离d=0.2m.将电荷量q=+2×10-8C的点电荷从A点移至B点.求:
(1)电荷所受电场力F的大小;
(2)A、B两点间电势差U;
(3)电荷从A点移至B点的过程中,电场力所做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,两根长度不同的细线的上端固定在天花板上的同一点,下端分别系一小球.现使两个小球在同一水平面内作匀速圆周运动,关于两小球的受力和运动情况,下列说法中正确的是(  )
A.受到细线拉力的大小一定相等B.线速度的大小一定相等
C.运动的周期一定相等D.向心加速度的大小一定相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.据每日邮报2014年4月18日报道,美国国家航空航天局(NASA)目前宣布首次在太阳系外发现“类地”行星Kepler-186f.假如宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星,进行科学观测:该行星自转周期为T;宇航员在该行星“北极”距该行星地面附近h处自由释放一个小球(引力视为恒力),落地时间为t.已知该行星半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
A.该行星的第一宇宙速度为$\frac{πR}{T}$
B.宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期不小于πt$\sqrt{\frac{2R}{h}}$
C.该行星的平均密度为$\frac{3h}{2Gπ{t}^{2}}$
D.如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为$\root{3}{\frac{h{T}^{2}{R}^{2}}{2{π}^{2}{t}^{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图是利用传送带装运煤块的示意图.其中传送带长L=6m,倾角θ=37°,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径相等.主动轮轴顶端与运煤车底板间的竖起高度H=1.8m,与运煤车车厢中心的水平距离x=l.2m.现在传送带底端由静止释放一些煤块(可视为质点).质量m=5kg,煤块在传送带的作用下运送到高处.要使煤块在轮的最高点水平抛出并落在车厢中心.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)煤块在轮的最高点水平抛出时的速度;
(2)主动轮和从动轮的半径R;
(3)电动机运送煤块多消耗的电能.

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