【題目】如圖所示,水平地面上處于伸直狀態(tài)的輕繩一端拴在質量為m的物塊上,另一端拴在固定于B點的木樁上。用彈簧秤的光滑掛鉤緩慢拉繩,彈簧秤始終與地面平行。物塊在水平拉力作用下緩慢滑動。當物塊滑動至A位置,∠AOB=120°時,彈簧秤的示數(shù)為F。則

A. 物塊與地面間的動摩擦因數(shù)為

B. 木樁受到繩的拉力始終大于F

C. 彈簧秤的拉力保持不變

D. 彈簧秤的拉力一直增大

【答案】AD

【解析】以彈簧秤掛鉤結點處為研究對象受力分析,運用合成法如圖:

由幾何知識知:繩子拉力T=F,物塊緩慢滑動,處于平衡狀態(tài):f=T=F,即:,,故A正確;由A分析知,夾角在區(qū)間內變化,木樁受到繩的拉力剛開始大于F,然后逐漸減小,直到A點等于F,而不是大于F,故B錯誤;為了使木樁處于平衡狀態(tài)繩子拉力始終等于F,但隨著木樁的靠近,兩邊繩子夾角逐漸減小,由平行四邊形合成法則知合力增大,則彈簧秤拉力一直增大,故C錯誤,D正確;故選AD.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一帶電油滴在勻強電場E中的運動軌跡如圖中虛線所示,電場方向豎直向下,若不計空氣阻力,則此帶電油滴從a運動到b的過程中,能量變化情況為

A. 動能減小

B. 電勢能增加

C. 動能和電勢能之和減小

D. 重力勢能和電勢能之和增加

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖是A、B兩物體同時由同一地點向同一方向做直線運動的v-t圖象,從圖象上可知( )

A. A做勻速運動, B做勻加速運動

B. 20sA、B相遇

C. 20sA、B相距最遠

D. 40sA、B相遇

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,理想變壓器的原線圈接在的交流電源上,副線圈接有R=10 Ω的負載電阻,原、副線圈匝數(shù)之比為11:1,電流表、電壓表均為理想電表。下列說法正確的是

A. 原線圈的輸入功率為220W

B. 電壓表的讀數(shù)為20V

C. 電流表的讀數(shù)為2 A

D. 副線圈輸出交流電的周期為50s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為m的物體用細繩拴住放在水平粗糙傳送帶上,物體距傳送帶左端的距離為L,穩(wěn)定時繩與水平方向的夾角為θ,當傳送帶分別以v1、v2的速度作逆時針轉動時(v1< v2),繩中的拉力分別為F1、F2;若剪斷細繩,物體到達左端所用的時間分別為t1、t2,則下列說法一定正確的是

A. F1<F2 B. F1=F2 C. t1>t2 D. t1<t2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,寬度為l=0.8m的某一區(qū)域存在相互垂直的勻強電場E與勻強磁場B,其大小E=2×108N/C,B=10T.一帶正電的粒子以某一初速度由M點垂直電場和磁場方向射入,沿直線運動,從N點離開;若只撤去磁場,則粒子從P點射出且速度方向發(fā)生了45°的偏轉.不計粒子的重力.求粒子的電荷量與質量之比

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在現(xiàn)代科學實驗和技術設備中經(jīng)常用電場或磁場控制帶電粒子的運動。如圖甲所示的裝置由兩部分構成,電子槍部分實現(xiàn)對電子加速,由偏轉電場實現(xiàn)對電子的偏轉。金屬絲附近的電子被加速后,沿著中心線O O′進入偏轉場。已知電子的質量為m,電荷量為e,不計電子重力及電子間的相互作用力,設電子剛剛離開金屬絲時的速度為零。

(1)電子槍的加速電壓為,求電子從金屬板小孔穿出時的速度v0的大;

(2)設平行板兩板間距為d,兩板長度均為L,兩平行板板間所加電壓為,求電子射出偏轉電場時在垂直于板面方向偏移的距離;

(3)如何實現(xiàn)對電子精準控制,是設計者十分關心的問題。請你回答

①如果只改變偏轉電場的電壓,能使電子穿過平行板,分析電壓的取值范圍;

②如果在兩板間加磁場控制該電子(如圖乙所示),仍能使電子穿過平行板,分析所加勻強磁場的磁感應強度B取值范圍。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,實線為不知方向的三條電場線,從電場中M點以相同速度飛出a、b兩個帶電粒子,運動軌跡如圖中虛線所示,不計粒子的重力。則 ( )

A. a、b一定是同性電荷的兩個帶電粒子

B. 沿M—P軌跡方向電勢將降低,沿M—N軌跡方向電勢將升高

C. a粒子的加速度將減小,b粒子的加速度將增加

D. a粒子的電勢能增加,b粒子的電勢能減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩平行金屬板E、F之間電壓為U.兩足夠長的平行邊界MN、PQ區(qū)城內,有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度為B.一質量為m、帶電量為+q的粒子(不計重力)、由E板中央處靜止釋放、經(jīng)F板上的小孔射出后,垂直進入磁場,且進入磁場時與邊界MN60°角,最終粒子從邊界MN離開磁場,求:

1)粒子離開電場時的速度v及粒子在磁場中做圓周運動的半徑r;

2)兩邊界MNPQ的最小距離d

3)粒子在磁場中運動的時間t.

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