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12.如图所示,在“探究求合力的方法”的实验中,两弹簧秤现在的夹角为90°,使b弹簧秤从图示位置开始沿箭头方向缓慢转动,在这过程中,保持O点的位置和a弹簧秤的拉伸方向不变,则在整个过程中,关于a、b两弹簧秤示数的变化情况是(  )
A.a示数减小,b示数增大B.a示数减小,b示数减小
C.a示数先增大后减小,b示数减小D.a示数先减小后增大,b示数减小

分析 由题意可知,两弹簧的弹力的合力不变,a弹簧的方向不变,b弹簧的大小和方向不变,因此利用“图示法”可正确求解.

解答 解:对点o受力分析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,如图,其中橡皮条的拉力大小不变,a弹簧拉力方向不变,b弹簧拉力方向和大小都改变.

由图可知a示数减小,b示数增大,故BCD错误,A正确.
故选:A

点评 本题是三力平衡问题中的动态分析问题,关键受力分析后,作出示意图,然后运用力的平行四边形定则进行分析讨论.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.A、B两地间的公路为直线,某人驾驶汽车从A地出发,汽车从启动直至加速到18m/s用了20s时间,以后匀速运动30秒后,汽车减速经过10秒后刚好停在B地.求汽车启动和减速时的加速度?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生的交流电的瞬时电动势表达式e=220$\sqrt{2}$sin100πt,则以下说法错误的是(  )
A.该交流电频率是50Hz
B.当t=0时线圈平面恰好与中性面重合
C.当t=$\frac{1}{200}$s时,e有最大值
D.该交流电的有效值为220$\sqrt{2}$V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按如图1接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合S时,观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路
(1)S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针将如何偏转?向右偏转
(2)线圈A放在B中不动时,指针如何偏转?不偏转
(3)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表指针将如何偏转?向右偏转
(4)线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表指针将如何偏转?向左偏转.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.为了测量某住宅大楼每层的平均高度(层高)及电梯运行情况,甲、乙两位同学在一楼  电梯内用电子体重计及秒表进行了以下实验,甲同学站在体重计上,乙同学记录电梯从地面一楼到顶层全过程中,体重计示数随时间变化的情况,并作出了如图所示的图象.已知t=0时,电梯静止不动,从电梯内楼层按钮上获知该大楼共19层.  

求:(1)电梯启动和制动时的加速度大小;
(2)该大楼的层高.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.2011年9月29日21时16分我国第一个空间实验室“天宫一号”发射升空,并成功进入约350公里的圆轨道,绕行485圈后,降轨至高度约为343公里的圆轨道.11月24日发射的在近地点200公里、远地点330公里的预定轨道飞行的“神舟八号”飞船与“天宫一号”成功对接.关于“天宫一号”与“神舟八号”的说法正确的是(  )
A.“神舟八号”与“天宫一号”在对接前相比较,“神舟八号”的运行周期小于“天宫一号”的运行周期
B.“天宫一号”降轨前的速度小于同步卫星的速度
C.“天宫一号”降轨后与降轨前相比动能增大、势能减小、机械能增大
D.“神舟八号”飞船必须在半径大于343公里的轨道加速才能与“天宫一号”对接

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图所示,图是打出的纸带的一段.

①已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用图给出的数据可求出小车下滑的加速度a=3.89m/s2及小车在打下A点的瞬间小车的速度ν=1.68m/s.
②为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有用测得的量及加速度α表示阻力的计算式为f=$mg\frac{h}{L}-ma$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.关于电阻率的说法正确的是(  )
A.电阻率与导体的长度和横截面积有关
B.电阻率表征了材料导电能力的强弱,由导体的材料决定,且与温度有关
C.电阻率大的导体电阻一定大
D.有些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,用它们可做成定值电阻

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;A为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9Ω;S为开关.已知RT在95℃时的阻值为150Ω,在20℃时的阻值约为550Ω.现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT的阻值.
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图.
(2)完成下列步骤中的填空:
①、依照实验原理电路图连线.
②、调节控温容器M内的温度,使得RT温度为95℃.
③、将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全.
④、闭合开关.调节电阻箱,记录电流表的示数I0,并记录R0
⑤、将RT的温度降为T1(20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数为I0,记录R1
⑥、温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1=R0+150-R1
⑦、逐步降低T1的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥.

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