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16.如图所示,三个粗细均匀完全相同的圆木A、B、C堆放在水平地面上,处于静止状态,每个圆木的质量为m,截面的半径为R,三个截面圆心连线构成的等腰三角形的顶角∠O1=120°,若在地面上的两个圆木刚好要滑动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不考虑圆木之间的摩擦,重力加速度为g,则(  )
A.圆木间的弹力为$\frac{1}{2}$mg
B.地面上的每个圆木对地面的压力为$\frac{3}{2}$mg
C.地面上的每个圆木受到地面的作用力为$\frac{3}{2}$mg
D.地面与圆木间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{2}$

分析 对A进行受力分析,A处于平衡状态,合力为零,根据平衡条件求出A、B之间的弹力大小,对B受力分析,根据B处于静止状态分析B与地面间是否有摩擦力,根据对称性可知,BC的受到的摩擦力大小相等,方向相反,对B受力分析求解摩擦力,B受到的是静摩擦力,根据静摩擦力小于等于滑动摩擦力求解动摩擦因数.

解答 解:A、对A进行受力分析,如图所示:

A处于平衡状态,合力为零,则有:
${N}_{2}cos\frac{θ}{2}=\frac{1}{2}mg$
解得:${{N}_{1}=N}_{2}=\frac{\frac{1}{2}mg}{cos60°}=mg$,故A错误;
B、对整体受力分析,受到重力、地面的支持力、B受到的向右的摩擦力和C受到的向左的摩擦力,由对称性可知,竖直方向:${N}_{B}={N}_{C}=\frac{3}{2}mg$,故B正确;
C、对C研究,地面对B的作用力等于地面对C的支持力与地面对B摩擦力的合力,大于$\frac{3}{2}$mg,故C错误;
D、根据对称性可知,C受到的摩擦力与B受到的摩擦力大小相等,
对C根据平衡条件得:
f=${N}_{2}sin60°=mg×\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}mg$,所以地面对C的摩擦力大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,
根据摩擦力的公式:f=μFN
所以:$μ=\frac{f}{{F}_{N}}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}mg}{\frac{3}{2}mg}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.故D错误.
故选:B

点评 对A进行受力分析,A处于平衡状态,合力为零,根据平衡条件求出A、B之间的弹力大小,对B受力分析,根据B处于静止状态分析B与地面间是否有摩擦力,根据对称性可知,BC的受到的摩擦力大小相等,方向相反,对B受力分析求解摩擦力,B受到的是静摩擦力,根据静摩擦力小于等于滑动摩擦力求解动摩擦因数的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.利用如图甲所示电路,可以测量电源的电动势和内阻,所用的实验器材有:

电流表A,阻值均为2.5 的定值电阻R1、R2、R3、R4、R5;开关S1一端连有鳄鱼夹P的导线1,其他导线若干.实验步骤如下:
①将鳄鱼夹P接在R1 右侧,仅使 R1串人电路闭合开关S,记录电流表的示数I;②改变鳄鱼夹P的位置,使鳄鱼夹P分别接在R2、R3、R4、R5 的右侧,记下电流表的示数I;③以$\frac{1}{I}$为纵坐标,接人电路中定值电阻n的个数为横坐标,作$\frac{1}{I}$-n图线(用直线拟合);④求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b
回答下列问题:
(1)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则$\frac{1}{I}$与n的关系式为$\frac{1}{I}$=$\frac{R}{E}$n+$\frac{r}{E}$
(2)实验得到的部分数据如表所示,其中电阻n=3时电流表的示数如图乙所示,读出数据,完成表:①0.192②0.521
n12345
I/A0.5360.2830.1460.117
I-1/A-11.873.536.878.53
(3)在图丙的坐标纸上作图,根据图线求得斜率k=1.7A-1Ω-1,截距b=0.2A-1
(4)根据图线求得电源电动势E=1.5V,内阻r=0.3Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.要描绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:
A.电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω):B.电流表(量程为0~300mA.内阻约5Ω);
C.电流表(量程为0~3A.内阻约10Ω)  D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
E.电压表(量程为0~3V.内限约3kΩ):F.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)
G.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)  H.电键一个、导线若干.
(1)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用B,电压表应选用E,滑动变阻器应选用F,(选填器材前的字母).
(2)实验的电路图应选用下列的图B(填字母代号).

(3)实脸得到小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.则小灯泡的电阻值随工作电压的增大而增大(填“增大”或“减小”)
(4)如果将这个小灯泡接到电动势为1.5V,内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是0.1W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,在匀强磁场中匀速转动的单匝矩形线圈的周期为T=0.02s,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为2Ω.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1A,那么(  )
A.线圈中感应电流的有效值为2A
B.线圈消耗的电功率为8W
C.任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cos100πtV
D.任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=$\frac{0.02}{π}$sin100πtWb

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图1是测量阻值约几十欧的未知电阻Rx的原理图,图中R0是保护电阻(10Ω),R1 是电阻箱(0~99.9Ω),R是滑动变阻器,A1和A2是电流表,E是电源(电动势10V,内阻很小).
在保证安全和满足要求的情况下,使测量范围尽可能大.实验具体步骤如下:
(i)连接好电路,将滑动变阻器R调到最大;
(ii)闭合S,从最大值开始调节电阻箱R1,先调R1为适当值,再调滑动变阻器R,使A1示数I1=0.15A,记下此时电阻箱的阻值R1和A2示数I2
(iii)重复步骤(ii),再侧量6组R1和I2
(iv)将实验洲得的7组数据在坐标纸上描点.
根据实验回答以下问题:
①现有四只供选用的电流表:
A.电流表(0~3mA,内阻为2.0Ω)
B.电流表(0~3mA,内阻未知)
C.电流表(0~0.3A,内阻为5.0Ω
D.电流表(0~0.3A,内阻未知)
A1应选用D,A2应选用C.
②测得一组R1和I2值后,调整电阻箱R1,使其阻值变小,要使A1示数I1=0.15A,应让滑动变阻器R接入电路的阻值变大(选填“不变”、“变大”或“变小”).
③在图2坐标纸上画出R1与I2的关系图.

④根据以上实验得出Rx=31.3Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于电场和磁场,下列说法正确的是(  )
A.点电荷周围的电场可视为匀强电场
B.平行板电容器之间的电场除边缘外可视为匀强电场
C.直线电流周围的磁场可视为匀强磁场
D.环形电流周围的磁场可视为匀强磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.法国人劳伦特•菲舍尔在澳大利亚伯斯的冒险世界进行了超高空特技跳水表演,他从30m高的塔上跳下,假设他以5m/s的初速度竖直向下离开塔顶,并准确地落入水池中.已知:他在空气中运行时,空气对他的阻力是他重力的0.2倍;水池深度为10.1m.求:(菲舍尔可视为质点,g取10m/s2
(1)菲舍尔到达水面时速度多大?(可以用根号表示)
(2)考虑到菲舍尔入水后的安全性,水对他的阻力(包括浮力)至少为重力的几倍?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.下列说法中正确的是(  )
A.在${\;}_1^2H+{\;}_1^3H→{\;}_2^4{H_e}+x$核反应中,x是质子,核反应放出的能量等于${\;}_1^2H$和${\;}_1^3H$的质量和减去${\;}_2^4{H_e}$和x的质量和,再乘c2(c表示光速)
B.卫星可以在大于地球半径的任意圆轨道上运动,电子也可以在大于基态轨道半径的任意圆轨道上运动
C.分别用绿光和紫光照射同一金属表面都能发生光电效应,逸出的光电子的动能可能相等
D.随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都有增加,另一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长
F.在α粒子散射实验中,当在α粒子最接近原子核时,α粒子与金原子核组成的系统能量最小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,用一根细线一端固定在一光滑斜面顶上,另一端系一可视为质点的小球m,设线的张力大小为F、斜面对小球的支持力大小为FN,光滑斜面在外力作用下向右做加速度增大的加速运动,(细线不会被拉断)则F和FN随α变化的情况是(  )
A.F一直减小B.F先增大后减小C.FN一直增大D.FN先减小后不变

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