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17.如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别用轻绳连接跨过定滑轮(不计绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),当用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中(  )
A.物体A也做匀速直线运动
B.绳子拉力始终大于物体A所受的重力
C.绳子对A的拉力逐渐减小
D.地面对物体B的支持力逐渐增大

分析 将B物体的速度vB的进行分解,得到两个物体速度的关系式,分析A物体做什么运动,判断绳子拉力始终与物体A所受重力的关系.运用外推法,分析A物体加速度如何变化,再分析绳子对A物体的拉力如何变化.

解答 解:AB、将B物体的速度vB进行分解如图所示,则vA=vBcosα,α减小,vB不变,则vA逐渐增大,说明A物体在竖直向上做加速运动,由牛顿第二定律T-mg=ma,可知绳子对A的拉力T>mg,故A错误,B正确.
CD、B在竖直方向上平衡,有:Tsinα+N=mg,运用外推法:若绳子无限长,B物体距滑轮足够远,即当α→0时,有vA→vB,这表明,物体A在上升的过程中,加速度必定逐渐减小,绳子对A物体的拉力逐渐减小,sinα减小,则支持力增大.故CD正确.
故选:BCD.

点评 解决本题的关键得出A、B的速度关系,由牛顿第二定律分析绳子的拉力与重力的大小关系,运用外推法,即极限法分析A物体的加速度如何变化是难点.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.一只电子钟的时针和分针的长度之比为2:3,它们的周期之比为12:1,时针和分针端的角速度之比为1:12,线速度之比为1:18.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,长为L的轻杆,一端固定着一个小球,另一端可绕光滑的水平轴转动,使小球在竖直平面内运动.设小球在最高点的速度为v,则(  )
A.v的最小值为0
B.v若增大,此时所需的向心力将减小
C.当v由$\sqrt{gL}$逐渐增大时,杆对球的弹力也逐渐增大
D.当v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对球的弹力也逐渐减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,一条轨道固定在竖直平面内,粗糙的ab段水平足够长,bcde段光滑,cde段是以O为圆心,半径为R=0.4m的一小段圆弧,且O在ab的连线上,可视为质点的物块A和B紧靠在一起,静止于b处,mA=0.6kg.mB=0.1kg.两物块在足够大的内力作用下突然分离,分别向左、右始终沿轨道运动.B到d点时速度沿水平方向,此时轨道对B的支持力大小等于B所受重力的$\frac{3}{4}$.A与ab段的动摩擦因数为μ=0.1,重力加速度为g=10m/s2,求:
(1)物块B在d点的速度大小v;
(2)A、B分离瞬间A的速度为多少?
(3)物块A能滑行的最大距离s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.关于说法正确的是(  )
A.功和能都是标量,单位都是焦耳,可以相互转化
B.功和重力势能都有正负,两者的正负都与大小无关
C.动量和冲量都是矢量且单位相同,但是动量是状态量,冲量是过程量
D.一对相互作用力所做冲量之和一定为零,但做功之和不一定为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,物体在光滑水平面上受三个水平恒力(不共线)作用处于平衡状态,如图所示,当把其中一个水平恒力撤去时,物体将(  )
A.物体一定做匀加速直线运动B.物体一定做匀变速直线运动
C.物体有可能做曲线运动D.物体一定做曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列说法中符合实际的是(  )
A.在医院里常用X射线对病房和手术室消毒
B.泊松亮斑是光的干涉引起的
C.光的偏振现象说明光是纵波
D.在人造地球卫星上对地球进行红外遥感拍摄照相是利用红外线有较好的穿透云雾烟尘的能力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是(  ) 
A.如图a,汽车通过拱桥(半径为R)的最高点处最大速度不能超过$\sqrt{2gR}$
B.如图b为A、B两球在同一水平面内做圆周运动,则ωA>ωB
C.如图c,在光滑圆锥筒内做匀速圆周运动的同样的小球,A、B受筒壁的支持力大小相等
D.如图d,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对轮缘会有挤压作用

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,在光滑水平桌面上放有足够长的木板C,在C上左端和距左端x处各放有小物块A和B,A、B的体积大小可忽略不计,A、B与长木板C间的动摩擦因数均为μ,A、B、C的质量均为m,开始时,B、C静止,A以某一初速度v0向右做匀减速运动,设物体B与板C之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.下列说法正确的是(  )
A.物体A运动过程中,物块B受到的摩擦力为$\frac{μmg}{2}$
B.最终A、B、C一起向右以$\frac{{v}_{0}}{3}$做匀速直线运动
C.若要使物块A、B恰好不相碰,物块A的初速度v0=$\sqrt{2μgx}$
D.若要使物块A、B恰好不相碰,物块A的初速度v0=$\sqrt{3μgx}$

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