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7.如图所示,轻质杆OA长l=0.5m,A端固定一个质量为3kg的小球,小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动.通过最高点时小球的速率是2m/s,g取10m/s2,则此时细杆OA(  )
A.受到6 N的拉力B.受到6 N的压力C.受到24 N的拉力D.受到54 N的拉力

分析 在最高点,小球靠重力和杆子作用力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出作用力的大小,确定是拉力还是压力.

解答 解:由于小球在最高点的速度$v=2m/s<\sqrt{gl}$,可知杆子对小球表现为支持力,则细杆所受的是压力.
根据牛顿第二定律得,mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{l}$,
解得F=mg-$m\frac{{v}^{2}}{l}$=30-$3×\frac{4}{0.5}$N=6N,故B正确,A、C、D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道小球在最高点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,知道小球在最高点,杆子可以表现为支持力,也可以表现为拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图所示,a、b、c为水平叠在一起且两边固定的三张相同的薄纸.一个质量为0.1kg的小球从距纸面高为h的地方自由下落,恰能穿破三张纸,设小球穿破一张纸所需的能量为2J,不计空气阻力,g取10m/s2,则h=6m.若将a纸的位置升高,b、c纸的位置不变,在相同条件下要使小球仍能穿破三张纸,则a纸距离b纸的最大高度h′=4m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示为四个变成均为l的竖直正方形组成的“田”字形.小球a从A点以初速度vA向左做平抛运动,小球b从B点以初速度vB向左做平抛运动,两小球恰好能同时到达C点,则下列说法中正确的是(  )
A.VA=VBB.小球a在运动过程中一定经过B点
C.小球a在空中的时间是小球b的$\sqrt{2}$倍D.两小球到达C点时,速度方向相同

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15.如图所示,在斜面上同一点先后以v0和2v0的速度水平抛出甲、乙两个小球,两次均落在斜面上.则两次下落高度及水平移大小之比可能为(  )
A.h1:h2=1:2B.h1:h2=1:4C.x1:x2=1:2D.x1:x2=1:4

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2.用一理想变压器给负载供电,变压器输入端的电压不变,如图所示.开始时开关S是断开的.现将开关S闭合,则图中所有交流电表的示数以及输入功率的变化情况是(  )
A.V1、V2的示数不变,A1、A2的示数减小
B.V1、V2的示数不变,A1、A2的示数增大
C.V1、V2的示数不变,A1的示数增大,A2的示数减小
D.V1的示数不变,V2的示数增大,A1的示数减小,A2的示数增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图表示产生机械波的波源O做匀速运动的情况,图中的圆表示波峰,观察到波的频率最低的位置是(  )
A.AB.BC.CD.D

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.关于电场强度,下列说法正确的是(  )
A.根据公式E=$\frac{F}{q}$可知,场强E跟电荷所受的静电力F成正比,跟放入电荷的电荷量q成反比
B.由公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$可知,在真空中由点电荷Q形成的电场中,某点的场强E跟Q成正比,跟该点到Q的距离r的平方成反比
C.由公式E=$\frac{F}{q}$及E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$均可以确定在真空中点电荷形成的电场中某点的场强,可见场强E与Q、q均有关
D.虽然正、负电荷在电场中的同一点所受的静电力方向相反,但该点的场强方向只有一个,即正电荷在该点的受力方向,也就是负电荷在该点受力方向的反方向

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16.如图是某物体做直线运动的v-t图象,由图象可得到的结果正确是(  )
A.t=1s时物体的加速度大小为1.0m/s2
B.t=5s时物体的加速度大小为0.75m/s2
C.第3s内物体的位移为1.5m
D.物体在运动过程中的总位移为12m

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17.关于分子动理论,下述说法中正确的是(  )
A.物质是由大量分子组成的
B.分子永不停息地做无规则运动
C.分子间存在着相互作用的引力或斥力
D.分子动理论是在一定实验基础上提出的

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