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5.图中绳和滑轮的重量均不计,绳与滑轮间的摩擦力不计,小球的重力都是G,在图甲、乙、丙三种情况下,绳0A所受拉力大小分别为F1、F2、F3,则下列选项正确的是(  )
A.F1>F2>F3B.F1>F3>F2C.F1=F3>F2D.F1=F2>F3

分析 弹簧秤的读数等于弹簧受到的拉力,甲图、乙图分别以球为研究对象由平衡条件求解.丙图以动滑轮为研究对象分析受力情况,根据平衡条件求解.

解答 解:甲图:球静止,弹簧的拉力:F1=mg;
乙图:对球为研究对象,作出力图如图.

根据平衡条件有:F2=mgsin60°=0.866mg;
丙图:以动滑轮为研究对象,受力如图.由几何知识得:2F3cos30°=mg,故F3=$\frac{\sqrt{3}}{3}mg$

故F1>F2>F3
故选:A.

点评 本题是简单的力平衡问题,关键是分析物体的受力情况,作出力图.对于丙图,是平衡中的特例,结果要记忆.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图甲所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,磁场宽度为3L,正方形金属框边长为L,每边电阻均为$\frac{R}{4}$,金属框以速度υ的匀速直线穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,当金属框cd边到达磁场左边缘时,匀强磁场磁感应强度大小按如图乙所示的规律变化.

(1)求金属框进入磁场阶段,通过回路的电荷量;
(2)在图丙i-t坐标平面上画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流i随时间t的变化图线(取逆时针方向为电流正方向);
(3)求金属框穿过磁场区的过程中cd边克服安培力做的功W.

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16.用螺旋测微器(千分尺)测小球直径时,示数如图所示,这时读出的数值是8.475mm.

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13.木星和地球环绕太阳的运动都可看成匀速圆周运动,已知木星的公转周期为12年,光从太阳到地球大约需要500秒,则光从太阳到木星需要的时间最接近的是(  )
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20.为了探究半导体热敏电阻的阻值RT与热力学温度T的关系,某同学设计了如图1所示的电路.图中RT是热敏电阻,R1是电阻箱,R2、R3是已知的不相等定值电阻,R是滑动变阻器,V是零刻度在中央的电压表,S是开关,E是电池.

(1)在图2中将实物图按电路原理图连线;
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10.如图所示,容器中盛满水,水中放入P和Q两个小球,P球为铁球,Q球为木球,它们用细线分别系于容器的上、下底部,当容器静止时,细线均伸直处于竖直方向,现使容器以一定加速度向右匀加速运动,则此时P、Q两球相对容器(  )
A.P球向右偏移B.P球向左偏移C.Q球向右偏移D.Q球向左偏移

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(1)物块下落到B点之前小车是否移动?物块在B点的速度大小是多少?
(2)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;
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(1)线断开前的瞬间,线的拉力大小;
(2)线断开的瞬间,小球运动的线速度;
(3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌边的夹角为60°,桌面高出地面0.8m,求小球飞出后的落地点距桌边的水平距离.

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(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?
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