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如图所示,轻杆BC的一端铰接于C,另一端悬挂重物G,并用细绳绕过定滑轮用力拉住.开始时,∠BCA>90°,现用拉力F使∠BCA缓慢减小,直到BC接近竖直位置的过程中,拉力F( )
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高三上学期物理《2016-2017学年山西省忻州市宁武中学高三(上)第一次质检物理试卷》真题及答案
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水平横粱的一端A.插在墙壁内另一端装有一小滑轮B.一轻绳的一端C.固定于墙上另一端跨过滑轮后悬挂一质
轻杆的一端安装有一个小滑轮P用手握住杆的另一端支持着悬挂重物的绳子如图所示现保持滑轮的位置不变使杆向
变大
不变
变小
无法确定
水平横梁一端A插在墙壁内另一端装有一小滑轮B一轻绳的一端C固定于墙壁上另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m
轻杆的一端安装有一个小滑轮P.用手握住杆的另一端支持着悬挂重物的绳子如图所示.现保持滑轮的位置不变使
变大
不变
变小
无法确定
如图所示为一简易起重装置AC是上端带有滑轮的固定支架BC为质量不计的轻杆杆的一端C.用铰链固定在支架
连接在卷扬机上。开始时,杆BC与AC的夹角∠BCA>90°,现使∠BCA缓缓变小,直到∠BCA=30°。在此过程中,杆BC所受的力(不计一切阻力)A.大小不变
逐渐增大
先减小后增大
先增大后减小
手握轻杆杆的另一端安装有一个小滑轮C.支持着悬挂重物的绳子如图所示现保持滑轮C.的位置不变使杆向下转
变大
不变
变小
无法确定
如图所示AC是上端带定滑轮的固定竖直杆质量不计的轻杆BC一端通过较链固定在C.点另一端B.悬挂一重为
,用力F.拉绳,开始时∠BCA>90°,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC此过程中,以下分析正确的是( )
A.绳子越来越容易断
绳子越来越不容易断
作用在BC杆上的压力增大
作用在BC杆上的压力大小不变
某物理兴趣学习小组在探究轻杆的弹力特点时涉及到如图下左所示的装置装置中水平横梁的一端A.插在墙壁内另
如图所示AC是上端带定滑轮的固定竖直杆质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C.点另一端B.悬挂一重为
,用力F.拉绳,开始时∠BCA>90°,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC.此过程中,轻杆
端所受的力( )
A.轻杆对B.点的作用力大小不变B.轻杆对B.点的作用力逐渐增大
拉力F.逐渐减小
拉力F.先减小后增大
如图所示轻杆BC一端用绞链B.固定于墙上另一端C.用轻绳系一重物D.另有一轻绳一端系于C.点另一端跨
。若用力T.将重物缓慢向上移动,分析绳的拉力T.、轻杆所受的压力N.的变化情况,正确的是[ ] A.T.和N.都变大
T.和N.都不变
T.不变,N.变大
T.减小,N.不变
水平横梁一端
插在墙壁内,另一端装有一小滑轮
,一轻绳的一端
固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m=10 kg的重物,∠CBA=30°,如图2所示,则滑轮受到绳子的作用力的大小为(g取10 N/kg) ( )
图2 A.50 NB.20 NC.100 N
100 N.
轻杆的一端安装有一个小滑轮P.用手握住杆的另一端支持着悬挂重物的绳子如图所示.现保持滑轮的位置不变使
变大
不变
变小
无法确定
水平横梁的一端A插在墙壁上另一端装有一小滑轮B一轻绳的一端C固定于墙壁上另一端跨过滑轮后悬挂一质量为
如图所示AC是上端带定滑轮的固定竖直杆质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C.点另一端B.栓牢一根轻
,用水平拉力F.拉轻绳,开始时∠BCA = 160°,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC.在此过程中(不计滑轮质量,不计摩擦)( ) A.拉力F.大小不变
拉力F.逐渐减小
轻杆B.端所受轻绳的作用力大小不变
轻杆B.端所受轻绳的作用力先减小后增大
如图所示AC是上端带定滑轮的固定竖直杆质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C.点另一端B.栓牢一根轻
,用水平拉力F.拉轻绳,开始时∠BCA = 160°,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC.在此过程中(不计滑轮质量,不计摩擦)( ) A.拉力F.大小不变
拉力F.逐渐减小
轻杆B.端所受轻绳的作用力大小不变
轻杆B.端所受轻绳的作用力先减小后增大
如图所示杆BC的B端铰接在竖直墙上另一端C为一滑轮重物G上系一绳经过滑轮固定于墙上A点处杆恰好平衡若
绳的拉力增大,BC杆受压力增大
绳的拉力不变,BC杆受压力减小
绳的拉力不变,BC杆受压力增大
绳的拉力不变,BC杆受压力不变
如图1所示轻杆的一端A用铰链与竖直墙连接它的另一端B用绳子连接到墙的C点使轻杆保持水平绳与轻杆的夹角
如图所示轻杆BC的一端铰接于C.另一端悬挂重物G.并用细绳绕过定滑轮用力拉住开始时现用拉力F.使缓慢
保持不变
逐渐增大
逐渐减小
先增大后减小
如图所示杆BC的B.端铰接在竖直墙上另一端C.为一滑轮重物G.上系一绳经过滑轮固定于墙上
点处,杆恰好平衡。若将绳的A.端沿墙向下移,再使之平衡(BC杆、滑轮、绳的质量及摩擦均不计),则: A.绳的拉力增大,BC杆受压力增大
绳的拉力不变,BC杆受压力减小
绳的拉力不变,BC杆受压力增大
绳的拉力不变,BC杆受压力不变
手握轻杆杆的另一端安放有一个小滑轮C.支持着悬挂重物的绳子如图所示现保持滑轮C.的位置不变使杆向下转
变大
不变
变小
无法确定
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电动自行车是一种应用广泛的交通工具其速度控制是通过转动右把手实现的这种转动把手称“霍尔转把”属于传感器非接触控制.转把内部有永久磁铁和霍尔器件等截面如图甲.开启电源时在霍尔器件的上下面之间加一定的电压形成电流如图乙.转把转动永久磁铁也跟着转动霍尔器件能输出控制车速的电势差已知电势差与车速关系如图丙以下关于“霍尔转把”叙述正确的是
有人设想用如图所示的装置来选择密度相同大小不同的球状纳米颗粒.颗粒在电离室中电离后带正电电量与其表面积成正比.电离后颗粒缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域I加速距离极短忽略此过程中重力的影响再通过小孔O2射入匀强电场区域II区域II中极板长度为l极板间距为d.收集室的小孔O3与O1O2在同一条水平线上且到上下极板的距离相等.半径为r0的颗粒其质量为m0电量为q0刚好能沿O1O3直线射入收集室.V球=πr3S球=4πr2 1图中区域II的电场强度 2半径为r的颗粒通过O2时的速率 3落到区域II中的下极板上的颗粒半径.
如图绝热气缸A与导热气缸B均固定于地面由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均无摩擦.两气缸内装有处于平衡状态的理想气体开始时体积均为V0温度均为T0.缓慢加热A中气体停止加热达到稳定后A中气体压强为原来的1.2倍.设环境温度始终保持不变求 i气缸B中气体的体积VB ii气缸A中气体的温度TA.
利用伏安法测量干电池的电动势和内阻现有的器材为 干电池电动势约为1.5V 电压表量程1V内阻998.3Ω 电流表量程1A 滑动变阻器最大阻值50Ω 电阻箱最大阻值99999.9Ω 单刀单掷开关1个 导线若干 ①设计测量电源电动势和内阻的电路并将它画在指定的方框内要求在图中标出电压表电流表的接线柱的正负. ②为了满足本实验要求并保证实验的精确度电压表量程应扩大为原量程的倍电阻箱的阻值应为Ω.
计算×-5-3+6
计算-0.1×10×0.27×100
2017年·葫芦岛一模如图所示一玻璃球体的半径为RO为球心AB为直径.来自B点的光线BM在M点射出出射光线平行于AB另一光线BN恰好在N点发生全反射.已知∠ABM=30°求①玻璃的折射率.②球心O到BN的距离.
在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中备有下列器材 A.待测的干电池电动势约为1.5V内电阻小于1.0Ω B.电流表A1量程0﹣3mA内阻Rg1=10Ω C.电流表A2量程0﹣0.6A内阻Rg2=0.1Ω D.滑动变阻器R10﹣20Ω10A E.滑动变阻器R20﹣200ΩlA F.定值电阻R0990Ω G.开关和导线若干 1某同学发现上述器材中没有电压表但给出了两个电流表于是他设计了如图甲所示的ab两个参考实验电路其中合理的是图所示的电路在该电路中为了操作方便且能准确地进行测量滑动变阻器应选填写器材前的字母. 2图乙为该同学根据1中选出的合理实验电路利用测出的数据绘出的I1﹣I2图线I1为电流表A1的示数I2为电流表A2的示数且I2的数值远大于I1的数值则由图线可得被测电池的电动势E=_V内阻r=Ω. 3若将图线的纵坐标改为用题目中出现的字母表示则图线与纵坐标轴的交点的物理含义即直接为电动势的大小.
为使计算简单写出下面算式的下一步-23×+122×=.
下列计算结果为正数的是
如图所示两匀强磁场方向相同以虚线MN为理想边界磁感应强度分别为B1B2.今有一个质量为m电荷量为e的电子从MN上的P点沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场B1中其运动轨迹是如图所示的“心”形图线.则以下说法正确的是
用字母分别表示有理数的乘法运算律乘法分配律.
计算16×+-86×
一理想变压器的原线圈连接一只交流电流表副线圈接入电路的匝数可以通过触头Q调节如图所示.在副线圈两输出端连接灯泡L定值电阻R0和滑动变阻器R在原线圈上加一电压为U的交变电流则
如图所示轻质弹簧一端固定另一端与一质量为m套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑经过B处的速度最大到达C处的速度为零AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内重力加速度为g.则圆环
为使计算简单写出下面算式的下一步-18×+=
如图所示是一列沿x轴正向传播的简谱横波在t=0.25s时刻的波形图已知波的传播速度v=4m/s. i.画出x=2.0m处质点的振动图象至少画出一个周期 ii.求x=2.5m处的质点在0~4.5s内通过的路程及t=4.5s时的位移 iii.此时A点的纵坐标为2cm试求从图示时刻开始经过多少时间A点第三次出现波峰
如图所示质量分别为2m和m的两个可视为质点的小球ab中间用一细线连接并通过另一细线将小球a与天花板上的O点相连为使小球a和小球b均处于静止状态且Oa细线向右偏离竖直方向的夹角恒为37°需要对小球b朝某一方向施加一拉力F.若已知sin37°=0.6cos37°=0.8重力加速度为g则当F的大小达到最小时Oa细线对小球a的拉力大小为
计算125×-××-14
如图所示在长为L=57cm的一端封闭另一端开口向上的竖直玻璃管内用4cm高的水银柱封闭着51cm长的理想气体管内外气体的温度均为33℃大气压强p0=76cmHg ①若缓慢对玻璃管加热当水银柱上表面与管口刚好相平时求管中气体的温度 ②若保持管内温度始终为33℃现将水银缓慢注入管中直到水银柱上表面与管口相平求此时管中气体的压强
下列用乘法分配律计算正确的是
5×[3+-7]=5×35×-7这体现了律.
-15×+=-15×+-15×在这个运算过程中运用了.
光滑水平轨道上有三个木块ABC质量分别为mA=3mmB=mC=m开始时BC均静止A以初速度v0向右运动A与B碰撞后分开B又与C发生碰撞并粘在一起B与C碰撞时间为t0此后A与B间的距离保持不变.求 iB与C碰撞前B的速度大小. iiBC碰撞时C受到的平均作用力.
一质点沿x轴正方向做直线运动通过坐标原点时开始计时其﹣t图象如图所示则
如图所示质量均为m的小球AB用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点在外力F的作用下小球AB处于静止状态.若要使两小球处于静止状态且悬线OA与竖直方向的夹角θ保持30°不变则外力F的大小可能为
计算-1-1-1-1.
如图所示两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ的绝缘斜面上导轨上端连接一个定值电阻.导体棒a和b放在导轨上与导轨垂直并良好接触.斜面上水平虚线PQ以下区域内存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场.现对a棒施以平行导轨斜向上的拉力使它沿导轨匀速向上运动此时放在导轨下端的b棒恰好静止.当a棒运动到磁场的上边界PQ处时撤去拉力a棒将继续沿导轨向上运动一小段距离后再向下滑动此时b棒已滑离导轨.当a棒再次滑回到磁场上边界PQ处时又恰能沿导轨匀速向下运动.已知a棒b棒和定值电阻的阻值均为Rb棒的质量为m重力加速度为g导轨电阻不计.求 1a棒在磁场中沿导轨向上运动的过程中a棒中的电流强度Ia与定值电阻R中的电流强度IR之比 2a棒质量ma 3a棒在磁场中沿导轨向上运动时所受的拉力F.
利用乘法分配律可知5a+4a=5+4a=9a那么5b-4b=10x+12x=3y-4y=.
如图ab分别表示一个电池组和一只电阻R的伏安特性曲线.用该电池组直接与电阻R连接成闭合电路则以下说法正确的是
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