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如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心,一质量为m的小滑块,在水平力F...

如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心,一质量为m的小滑块,在水平力F的作用下从半球形容器最低点缓慢移近最高点.设滑块所受支持力为FN,则下列判断正确的是( )
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A.F缓慢增大
B.F缓慢减小
C.FN缓慢增大
D.FN缓慢减小
对物体进行受力分析,根据共点力平衡知识,结合力的合成求出所求力的表达式.再根据几何关系去判断力的变化. 【解析】 对物体进行受力分析:物体受重力mg、支持力FN、摩擦力Ff.   已知小滑块从半球形容器最低点缓慢移近最高点,我们可以看成小滑块每一个状态都是平衡状态. 根据平衡条件,应用力的合成得出: F=,FN=. 由于小滑块从半球形容器最低点缓慢移近最高点,所以θ减小,tanθ减小,sinθ减小. 根据以上表达式可以发现F增大,FN增大. 故选AC.
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考点分析:
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若物体在某运动过程中受到的合外力大小和方向不变(不为零),则在该运动过程中,下列说法正确的是( )
A.物体的加速度一定改变
B.物体的速度方向可能改变、也可能不改变
C.物体的动能可能总不改变
D.物体的动量可能总不改变
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[物理--选修3-5]
(1)在氢原子光谱中,电子从较高能级跃迁到n=2能级发出的谱线属于巴尔末系.若一群氢原子自发跃迁时发出的谱线中只有两条属于巴尔末系,则这群氢原子自发跃迁时最多可能发出多少条不同频率的谱线
A.2    B.5     C.4     D.6
(2)光滑水平地面上停放着甲、乙两辆相同的平板车,一根轻绳跨过乙车的定滑轮(不计定滑轮的质量和摩擦),绳的一端与甲车相连,另一端被甲车上的人拉在手中,已知每辆车和人的质量均为30kg,两车间的距离足够远.现在人用力拉绳,两车开始相向运动,人与甲车保持相对静止,当乙车的速度为0.5m/s时,停止拉绳.求:
(1)人在拉绳过程做了多少功?
(2)若人停止拉绳后,至少以多大速度立即从甲车跳到乙车才能使两车不发生碰撞?

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[物理--选修3-4]
(1)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,其波动周期为0.40s.某一时刻,离开平衡位置的位移都相同的几个质点依次为P1、P2、P3⋅⋅⋅⋅⋅⋅,已知P1与P2之间的距离为0.20m,P2与P3之间的距离为0.80m.则P1的振动传播到P2所用的时间是
A.0.40s            B.0.20s            C.0.10s             D.0.08s
(2)如图所示,在坐标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体OPQ,OP=OQ=R,一束单色光垂直OP面射入玻璃体,在OP面上的入射点为A,OA=manfen5.com 满分网,此单色光通过玻璃体后沿BD方向射出,且与x轴交于D点,OD=manfen5.com 满分网,求:
①该玻璃的折射率是多少?
②将OP面上的该单色光至少向上平移多少,它将不能从PQ面直接折射出来.

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[物理--选修3-3]
(1)下列说法中正确的是
A.对于一定质量的理想气体,当温度升高时,分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大
B.对于一定质量的理想气体,当体积减小时,单位体积的分子数增多,则气体的压强一定增大
C.压缩一定质量的理想气体,其内能一定增加
D.分子a从很远处趋近固定不动的分子b,当分子a运动到与分子b的相互作用力为零时,分子a的动能一定最大
(2)如图所示,一直立的气缸用一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞横截面积为S,气体最初的体积为V,气体最初的压强为manfen5.com 满分网;汽缸内壁光滑且缸壁是导热的.开始活塞被固定,打开固定螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,设周围环境温度保持不变,已知大气压强为p,重力加速度为g.求:
①活塞停在B点时缸内封闭气体的体积V;
②整个过程中通过缸壁传递的热量Q(一定质量理想气体的内能仅由温度决定).

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如图所示,磁感应强度大小B=0.15T、方向垂直纸面向里的匀强磁场分布在半径R=0.10m的圆形区域内,圆的左端跟y轴相切于直角坐标系原点O,右端跟很大的荧光屏MN相切于x轴上的A点.置于原点的粒子源可沿x轴正方向以一定的速度v射出带正电的粒子流,粒子的重力不计,比荷q/m=1.0×108C/kg.
(1)要使粒子能打在荧光屏上,粒子流的速度v应为多少?
(2)若粒子流的速度v=3.0×106m/s,且以过O点并垂直于纸面的直线为轴,将圆形磁场逆时针缓慢旋转90°,求此过程中粒子打在荧光屏上离A的最远距离.

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