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如图所示,轻杆BO一端装在铰链上,铰链固定在竖直墙上,另一端装一轻滑轮,重为G的...

如图所示,轻杆BO一端装在铰链上,铰链固定在竖直墙上,另一端装一轻滑轮,重为G的物体用细绳经滑轮系于墙上A点,系统处于平衡状态,若将A点沿竖直墙向上缓慢移动少许,设法使系统重新平衡,则细绳所受拉力F1和轻杆所受压力F2大小变化情况是

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A.F1变小    B.F1不变    C.F2变小   D.F2不变

 

BC 【解析】 试题分析:以O为研究对象进行受力分析,根据平衡关系画出几何图形,根据各力的性质及变化可由力的合成得出F的变化。由于AOG为同一根绳,所以绳的拉力大小相等所以,的大小不随夹角的变化而变化,所以A选项错误B选项正确;物体受力平衡,故向上的拉力等于重物的重力,故重物对O点的拉力为G;对O受力分析,如图所示,O点受向下的拉力,AO方向的拉力及BO方向的支持力F2;三力的合力为零,则作出AO与DO的拉力的合力,应与BO对结点O的支持力大小相等方向相反;因物体的重力不变,故细绳的拉力不变,两绳对O点的作用力不变,而A上移,使AO、OD的夹角变大,从而可知两力的合力减小,而BO的支持力F2一定与AO、OD的合力大小相等、方向相反,故BO的支持力F2一定变小,轻杆所受压力F2与支持力是相互作用了,故选项C正确,D选项错误。 考点:共点力的平衡的条件和应用 合力的大小和分力夹角的关系 力的合成与分解
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考点分析:
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(16分)如图甲所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,场强E=满分5 manfen5.comN/C。现将一重力不计、比荷满分5 manfen5.com C/kg的正电荷从电场中的O点由静止释放,经过t0=1×105s后,通过MN上的P点进入其上方的匀强磁场。磁场方向垂直于纸面向外,以电荷第一次通过MN时开始计时,磁感应强度按图乙所示规律周期性变化。

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(1)求电荷进入磁场时的速度v0

(2)求图乙中t=2×105s时刻电荷与P点的距离;

(3)如果在P点右方d=105 cm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的时间(保留三位有效数字)。

 

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如图甲所示,在光滑绝缘的水平桌面上建立一xoy坐标系,平面处在周期性变化的电场和磁场中,电场和磁场的变化规律如图乙所示(规定沿+y方向为电场强度的正方向,竖直向下为磁感应强度的正方向).在t=0时刻,一质量为m=10g、电荷量为q=0.1C的带电金属小球自坐标原点O处,以v0=2m/s的速度沿x轴正方向射出.已知E0=0.2N/C、B0=0.2满分5 manfen5.comT.求:

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(1)t=1s末速度的大小和方向;

(2)1s~2s内,金属小球在磁场中做圆周运动的半径和周期;

(3)试求出第3秒末小球所在位置的坐标。

 

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如图,半径R=0.9m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为L=1m的水平面相切于B点,BC离地面高h=0.45m,C点与一倾角为θ=300的光滑斜面连接,质量m=1.0kg的小滑块从圆弧顶点D由静止释放,已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1.,取g=10m/s2.求:

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(1)小滑块刚到达圆弧的B点时对圆弧的压力;

(2)小滑块到达C点时速度的大小;

(3)小滑块从C点运动到地面所需的时间。

 

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在验证牛顿第二定律的实验中,采用如图所示的实验装置。在探究加速度a与所受外力F的关系实验过程,某小组得到了如图所示的纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50HZ的交流电,则两计数点间的时间间隔为       s,根据纸带可求出小车的加速度大小为         m/s2。(保留两位有效数字)

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由于他们操作不当得到的a-F关系图象如图所示,其原因是:________________________________

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一个额定功率为0.1W的电阻,其阻值不详。用欧姆表粗测其阻值,其结果如图所示。现有下列器材,试选择合适的器材及适当的电路,较精确地测定该电阻的阻值。

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A.电流表,量程0~500μA,内阻约150Ω

B.电流表,量程0~10mA,内阻约10Ω

C.电压表,量程0~3V,内阻约5KΩ

D.电压表,量程0~15V,内阻约10KΩ

E.干电池两节,每节电动势为1.5V

F.直流稳压电源,输出电压12V,额定电流1A

G.滑动变阻器,0~50Ω,0.5A

H.电键一只,导线若干

① 欧姆表测得的电阻值约为         Ω;

② 电流表应该选择         ,电压表应该选择       ,电源应该选择       ,(填字母代号);

③ 请在下列实验电路图中选择合适的电路图(    )

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