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15.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情况是(  )
A.绳的拉力小于A的重力B.绳的拉力等于A的重力
C.绳的拉力大于A的重力D.绳的拉力大小不变

分析 将小车的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于A的速度,根据平行四边形定则判断出A的速度变化,从而得出A的加速度方向,根据牛顿第二定律判断拉力和重力的大小关系.

解答 解:小车沿绳子方向的速度等于A的速度,设绳子与水平方向的夹角为θ,
根据平行四边形定则,物体A的速度vA=vcosθ,小车匀速向右运动时,θ减小,则A的速度增大,所以A加速上升,加速度方向向上,根据牛顿第二定律有:T-GA=mAa.知拉力大于重力.故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道小车沿绳子方向的分速度等于物体A的速度,根据平行四边形定则进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,在竖直放置间距为d的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场,有一质量为m、电荷量为+q的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为g,则点电荷运动到负极板的过程(  )
A.加速度大小为a=$\frac{Eq}{m}$+gB.所需的时间为t=$\sqrt{\frac{dm}{Eq}}$
C.下降的高度为y=$\frac{d}{2}$D.电场力所做的功为W=Eqd

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.人类发射的空间探测器进入某行星的引力范围后,绕该行星做匀速圆周运动,已知该行星的半径为R,探测器运行轨道在其表面上空高为h处,运行周期为T,引力常量为G.求:
(1)该行星的质量;
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3.如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形绝缘金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上,金属线框的一边ab与磁场的边界MN重合.在水平向左的力F作用下金属线框由静止开始向左运动,在5.0s末从磁场中拉出.测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示.已知金属线框的总电阻为R=4.0Ω.

(1)t=2.0s时,金属线框的速度?
(2)写出力F随时间变化的关系式.
(3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图,长为L的铁链放在光滑的水平桌面上,有$\frac{1}{4}$的长度是悬在桌边外侧的,现这条链条由静止开始下滑,当链条刚好全部离开桌面时,链条的速率多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示一交流发电机的线圈在匀强磁场中匀速转动,线圈匝数N=100,线圈电阻r=3Ω,ab=cd=0.5m,bc=ad=0.4m,磁感应强度B=0.5T,电阻R=311Ω,当线圈以f=5r/s的转速匀速转动时.(π=3.14)
求:(1)感应电动势的最大值是多少?
(2)线圈中电流的有效值是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.一个质量为m的滑块,以初速度v0沿光滑斜面向上滑行,当滑块从斜面底端滑到高度为h的地方时,滑块的机械能是$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$J(以斜面底端为零势能参考面).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角.
(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转.那么,若改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针无(选填“有”或“无”)偏转.
(3)实验室用功率P=1500W的紫外灯演示光电效应.紫外线波长λ=250nm,则紫外灯每秒钟发出的光子数目约为1.885×1021个.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.(1)在用多用电表的欧姆挡测电阻实验中,机械调零、欧姆调零后,用“×10”挡测量一个电阻的阻值,发现表针偏转角度极大,下列判断和做法正确的有AC
A.被测电阻值较小
B.被测电阻值较大
C.为了把电阻值测得更准一些,应换用“×1”挡,重新欧姆调零后再测量
D.为了把电阻值测得更准一些,应换用“×100”挡,重新欧姆调零后再测量
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