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2.如图所示,一质量为m的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内.套在大杆上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g.当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为(  )
A.2mgB.3mgC.5mgD.6mg

分析 先根据动能定理求解出小环滑到最低点时的速度.根据牛顿第二定律求出小环运动到最低点时,大环对它的支持力,再用隔离法对大环分析,求出大环对轻杆的拉力大小.

解答 解:小环从最高到最低,由动能定理,则有:
$\frac{1}{2}$mv2=mg•2R;
小环在最低点时,根据牛顿第二定律得:
N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
得:N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$
联立解得:大环对小环的支持力为:N=5mg
对大环分析,有:T=N+mg=6mg
故选:D.

点评 解决本题的关键搞清小环做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,两根等长的轻绳将日光灯悬挂砸天花板上,两根与竖直方向的夹角都为45°,日光灯保持水平,所受重力为G,则左右两绳的拉力及两绳合力的大小分别为(  )
A.G、G和$\sqrt{2}$GB.$\frac{\sqrt{2}}{2}$G、$\frac{\sqrt{2}}{2}$G、GC.$\frac{1}{2}$G、$\frac{\sqrt{3}}{2}$G和2GD.$\frac{1}{2}$G、$\frac{1}{2}$G和$\frac{\sqrt{3}}{2}$G

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13.从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则下列说法正确的是(  )
A.小球在上升过程中加速度逐渐减小,在下降过程逐渐增大
B.小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小
C.小球抛出瞬间的加速度大小为(1+$\frac{{v}_{0}}{{v}_{1}}$)g
D.小球上升过程的平均速度大于$\frac{{v}_{0}}{2}$

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10.“蹦极”俗称笨猪跳,是一项刺激的极限运动:运动员站在几十米高处,将一端固定在此处的长弹性绳的另一端绑在自己的踝关节处,然后伸开两臂、并拢双腿、头朝下跳下.在某次蹦极中,弹性绳弹力F的大小随时间t的变化图象如图所示,其中t2、t4时刻图线的拉力等于重力.将蹦极过程近似为竖直的运动过程,弹性绳的弹力与伸长量的关系遵循胡克定律,空气阻力不计.下列说法正确的是(  )
A.t1-t2时间内运动员处于超重状态B.t2-t3时间内运动员处于超重状态
C.t3时刻运动员的加速度为零D.t4时刻运动具有向下的最大速度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,固定不动、导热良好的气缸开口向下,气缸内有理想气体,活塞可自由滑动且不漏气,活塞下挂一个沙桶,沙桶装满细沙时,活塞恰好静止.现给沙桶底部钻一个小洞,细沙慢慢漏出.外部环境温度恒定,则缸内气体(  )
A.内能增大B.压强增大
C.分子间的引力与斥力都增大D.气体对外做负功

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7.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是(  )
A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
B.外界对物体做功,物体内能一定增加
C.温度越高,布朗运动越显著
D.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小
E.当分子间作用力表现为斥力时,随分子间距离的减小分子势能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.下列各图中可表示物体做匀速直线运动的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,a、b、c为同一平面内的线圈,其中a、b为同心圆,现给a中通以顺时针方向的电流,在a中的电流逐渐增大的过程中,b、c中产生的感应电流方向为(  )
A.b、c中均为顺时针方向B.b、c中均为逆时针方向
C.b为逆时针方向,c为顺时针方向D.b为顺时针方向,c为逆时针方向

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12.如图所示,一竖直放置的通电长直导线与悬挂着的闭合线圈在同一竖直平面内,导线中电流恒定,现使长直导线向左平移,则下列说法正确的是(  )
A.线圈保持静止不动B.线圈中会产生顺时针方向的电流
C.线圈会发生转动D.长直导线会受到向右的安掊力

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