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6.如图所示,质量为m的小球套在竖起固定的光滑圆环上,在圆环的最高点有一个光滑小孔,一根轻绳的下端系着小球,上端穿过小孔用力拉住;开始时绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态,现缓慢拉动轻绳,使小球沿光滑圆环上升一小段距离,则下列关系正确的是(  )
A.绳与竖直方向的夹角为450时,F=2mg
B.小球沿光滑圆环上升过程中,轻绳拉力逐渐增大
C.小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力大小不变
D.小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力大小增大

分析 对小球受力分析,作出力的平行四边形,根据平衡条件求解F,运用三角形相似法,求得拉力及支持力与AB及圆环半径的关系,再分析它们的变化.

解答 解:对小球受力分析,小球受到重力mg、轻绳的拉力F和圆环的弹力N,如图:

根据平衡条件可知:mg和N的合力与F大小相等、方向相反,根据平衡条件并结合几何知识得知:
N=mg             ①
F=2mgcosθ        ②
A、绳与竖直方向的夹角为45°时,F=2mgcos45°=$\sqrt{2}$mg,故A错误.
BCD、小球沿圆环缓慢上移,处于动态平衡状态,对小球进行受力分析,小球受重力G,F,N,三个力.满足受力平衡.作出受力分析图,由图可知△OAB∽△GFA
即:$\frac{mg}{R}=\frac{F}{AB}=\frac{N}{R}$
则得:F=$\frac{AB}{R}$mg,N=mg,当A点上移时,半径R不变,AB减小,故F减小,N不变,故C正确,BD错误;
故选:C.

点评 相似三角形法在处理共点力的动态平衡时较为常见,当无法找到直角三角形时,应考虑应用此法.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.使用多用表测量电阻,下列说法不正确的一项有(  )
A.在接入电阻前,电表的指针指向最左端,这表示此时的两笔间的电阻为无穷大
B.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
C.如果指针偏转角度过小,则应更换较小的倍率重新测量
D.每转换一次选择开关,必须重新调整电阻挡调零旋钮,使指针指在电阻挡0刻度线处

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图是某同学制作的利用太阳能驱动小车的装置,当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间 t 前进距离S,速度达到最大值 vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为Ff,则(  )
A.这段时间内小车先匀加速后匀减速运动
B.这段时间内电动机所做的功为Ff vm
C.这段时间内电动机所做的功为$\frac{1}{2}$mvm2
D.这段时间内电动机所做的功为FfS+$\frac{1}{2}$mvm2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在如图中,电源内阻不能忽略,R1=12Ω,R2=8Ω.当开关S切换到位置1时,电流表的示数为I1=0.20A;当开关S扳到位置2时,电流表的示数可能为下列情况中的(  )
A.0.3AB.0.28AC.0.25AD.0.19A

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.距地面5m高处的屋檐,每隔0.2s由静止滴落一滴水滴,不考虑空气阻力,重力加速度g取10m/s2.当第一滴水滴落时,空中共有几滴水(包括刚滴出的水滴)(  )
A.3B.4C.5D.6

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.“用DIS研究加速度与力的关系”的实验装置如图(a)所示,通过改变悬挂的重物,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b所示.

(1)图线①是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“①”或“②”)
(2)由(b)图可知滑块和位移传感器发射部分的总质量M=0.75kg;
滑块和轨道间的动摩擦因数μ=0.2.(g取10m/s2
(3)王铭同学做实验时,下列说法正确的是B
A.重物质量应远小于滑块和位移传感器发射部分的总质量M
B.重物的质量可以不必远小于滑块和位移传感器发射部分的总质量M
C.力传感器的拉力大小等于重物的重力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,质量为2.0kg的木板A放置在光滑水平面上,质量为4.0kg的铁块B叠放在木板A上.现在木板上施加一个大小为9.0N,方向水平向右的拉力,使A、B一起做匀加速直线运动.已知,A、B之间的动摩擦因数为0.20,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2,则(  )
A.铁块运动的加速度大小为2.0m/s2B.木板运动的加速度大小为1.5m/s2
C.木板受到的摩擦力大小为8.0ND.铁块受到的摩擦力大小为6.0N

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15.如图所示,一斜面AB长为L=5m,倾角为θ=30°,质量为m=2kg的小物体从斜面顶端A点由静止释放,斜面与小物体间的动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$.
(1)求小物体下滑到斜面底端B时的速度大小及所用时间;
(2)若小物体由静止释放,经过t=$\sqrt{2}$s时施加一个沿斜面向上的恒力F作用,再经过时间t=$\sqrt{2}$s恰好到斜面底端,求恒力F的大小.(g=10m/s2

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12.如图所示,两个质量均为M的球分别位于半圆环和$\frac{3}{4}$圆环的圆心,半圆环和$\frac{3}{4}$圆环分别是由相同的圆环截去一半和$\frac{1}{4}$所得,环的粗细忽略不计,若甲图中环对球的万有引力为F,则乙图中环对球的万有引力大小为(  )
A.$\frac{3}{2}$FB.$\frac{\sqrt{2}}{2}$FC.$\frac{1}{2}$FD.$\frac{\sqrt{3}}{2}$F

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