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20.如图所示,一粗糙程度处处相同的竖直半圆形框架ABC固定在水平面上,框架下面放一块厚度忽略不计的金属板,金属板的中心O点位于框架的圆心处,框架上套有一个重力不计的轻圆环,用轻弹簧把圆环与金属板的O点连接,开始轻弹簧处于水平拉紧状态.用一个始终沿框架切线方向的拉力F拉动圆环从左侧水平位置缓慢绕框架运动,直到轻弹簧达到竖直位置,金属板始终保持静止状态,则在整个过程中(  )
A.水平面对金属板的支持力逐渐减小B.水平面对金属板的摩擦力逐渐增大
C.拉力F大小不变D.框架对圆环的摩擦力逐渐增大

分析 弹簧的长度不变,故弹簧的弹力大小不变;先对属板受力分析,受重力、支持力,弹簧的拉力和向右的静摩擦力,根据平衡条件列式求解;再对轻环受力分析,受弹簧的拉力,框架的支持力,拉力和滑动摩擦力,根据平衡条件列式求解.

解答 解:A、B、弹簧的长度不变,故弹簧的弹力大小不变,设为F′;
先对属板受力分析,受重力、支持力,弹簧的拉力和向右的静摩擦力,如图;

根据平衡条件,有
水平方向:f=Fcosθ ①
竖直方向:N+F′sinθ=mg ②
由②式,得到:N=mg-F′sinθ,随着θ的变大,支持力不断减小,故A正确;
由①式,随着θ的变大,静摩擦力逐渐减小,故B错误;
C、D、对轻环受力分析,受弹簧的拉力,框架的支持力,拉力和滑动摩擦力,根据平衡条件,有
F=f′③
f′=μF′④
解得:F=μF′,故拉力大小不变,故C正确;
由④式,滑动摩擦力不变,故D错误;
故选:AC

点评 本题关键是对先后对俩个物体受力分析,然后根据共点力平衡条件列式求解,要注意弹簧的弹力不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,用水平向右的力F拉放在光滑水平地面上、质量为500kg的物体,作用时间为20s,使物体获得0.5m/s的速度.若力F大小的变化为:前15s从零开始随时间均匀增大,后5s均匀减小为零,如图乙所示,求:
(1)力F对物体的冲量;
(2)力F的平均值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,若以两车及弹簧组成系统,则下列说法中正确的是 (  )
A.两手同时放开后,系统总动量始终为零
B.先放开左手,后放开右手后动量不守恒
C.先放开左手,后放开右手,总动量向左
D.无论何时放手,只要两手放开后在弹簧恢复原长的过程中,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零

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8.下列叙述中正确的是(  )
A.光电效应和康普顿效应都表明光具有粒子性
B.放射性元素的半衰期跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系
C.德布罗意通过实验验证了物质波的存在
D.核反应方程${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$ H是α衰变方程
E.据波尔理论,氢原子从高能态跃迁到低能态的过程中,放出光子的能量等于氢原子前后两个能级之差

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,a,b,c为电场中同一条电场线上的三点,其中c为ab的中点.已知a,b两点的电势分别为φa=9V,φb=3V,则下列叙述正确的是(  )
A.该电场在c点处的电势一定为6 V
B.a点处的场强Ea一定小于b点处的场强Eb
C.正电荷从a点运动到b点的过程中电势能一定增大
D.正电荷只受电场力作用从a点运动到b点的过程中动能一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,AB为倾角θ=37°的粗糙斜面轨道,通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连接,质量为m2的小球乙静止在水平轨道上,质量为m1的小球甲以速度v0与乙球发生弹性正碰.
①则碰后小球甲速度多大?(用m1,m2,v0表示)
②若m1:m2=1:2,且轨道足够长,要使两球能发生第二次碰撞,求乙球与斜面之间的动摩擦因数μ的取值范围.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,电表均为理想电表.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端的过程中,两个电压表读数随电流表读数变化的图线如图(b)所示.则(  )
A.图线甲是电压表V1的示数随电流表示数变化的图线
B.电源内电阻的阻值为10Ω
C.电源的最大输出功率为1.8W
D.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W

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9.关于电磁场理论下列说法正确的是(  )
A.任何电场周围都产生磁场
B.任何变化的电场周围都产生变化磁场
C.任何变化的磁场周围都产生周期性变化的电场
D.任何周期性变化的电场都要在其周围产生周期性变化的磁场

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10.如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计,比荷$\frac{q}{m}$=1×106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过$\frac{π}{15}$×10-5s后,电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场方向以垂直纸面向外为正方向,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).计算结果可用π表示,求:
(1)O点与直线MN之间的电势差;
(2)t=$\frac{2π}{3}$×10-5s时刻电荷与O点的水平距离
(3)如果在O点右方d=67.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间.

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