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如图,M是定滑轮,N是动滑轮,A和B是两个重物.设细绳和滑轮质量及摩擦均不计,整...

如图,M是定滑轮,N是动滑轮,A和B是两个重物.设细绳和滑轮质量及摩擦均不计,整个系统处于静止状态.现将细绳P沿水平方向缓慢向右靠近,结果是( 

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A.B没有移动,A向下移动

B.A向上移动,B向下移动

C.A向下移动,B向上移动

D.A、B均向下移动

 

C 【解析】 试题分析:因为是缓慢移动,所以整个系统仍处于静止状态,所以对A分析可知绳子的拉力仍等于其重力,所以在将绳一端的固定点P缓慢向右移过程中,绳子的拉力大小不变,作出力图如图, 设绳子的拉力大小为F,两绳子的夹角为,由于动滑轮两侧绳子的拉力关于竖直方向有对称性,则有,由于,保持不变,则得知,角保持不变,由几何知识得知,,则保持不变,当绳一端的固定点P缓慢向右移,动滑轮将上升,则物体B上移,A将下降,故C正确; 考点:考查了共点力平衡条件的应用 【名师点睛】将绳一端的固定点P缓慢向右移,绳子的拉力大小不变,分析动滑轮的受力情况,作出力图.由于动滑轮两侧绳子的拉力大小相等,由平衡条件知,两侧绳子关于竖直方向具有对称性,再分析将绳一端的固定点P缓慢向右移动的过程中,θ角的变化,及A高度的变化  
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考点分析:
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如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动。现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度vx随时间t的变化关系如图乙所示。不计空气阻力。下列说法中正确的是( 

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A.t1时刻小球通过最高点,图乙中S1S2的面积相等

B.t2时刻小球通过最高点,图乙中S1S2的面积相等

C.t1时刻小球通过最高点,图乙中S1S2的面积不相等

D.t2时刻小球通过最高点,图乙中S1S2的面积不相等

 

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假设航天飞机在太空绕地球作匀速圆周运动.宇航员利用机械手将卫星举到机舱外,并相对航天飞机静止释放该卫星,则被释放的卫星将(不计空气阻力)( 

A.停留在轨道的被释放处

B.随航天飞机同步绕地球作匀速圆周运动

C.向着地球做自由落体运动

D.沿圆周轨道的切线方向做直线运动

 

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木块A、B分别重50N和70N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2,与A、B相连接的轻弹簧被压缩了5cm,系统置于水平地面上静止不动.已知弹簧的劲度系数为100N/m.用F=7N的水平力作用在木块A上,如图所示,力F作用后(     

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A.木块A所受摩擦力大小是10N

B.木块A所受摩擦力大小是2N

C.弹簧的弹力是12N

D.木块B所受摩擦力大小为12N

 

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杭新景高速公路限速120km/h,一般也要求速度不小于80km/h.冬天大雾天气的时候高速公路经常封道,否则会造成非常严重的车祸.如果某人大雾天开车在高速上行驶,设能见度(观察者与能看见的最远目标间的距离)为30m,该人的反应为0.5s,汽车刹车时能产生的最大加速度的大小为5m/s2,为安全行驶,汽车行驶的最大速度是( 

A.10m/s      B.15m/s      C.满分5 manfen5.comm/s      D.20m/s

 

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伽利略在对自由落体运动的研究过程中,开创了如下框图所示的一套科学研究方法,其中方框2和4中的方法分别是( 

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A.实验检验,数学推理     B.数学推理,实验检验

C.提出假设,实验检验     D.实验检验,合理外推

 

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