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三段不可伸長的細繩OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,它們共同懸掛一重物,如圖所示,其中OB是水平的,A端、B端固定。若逐漸增加C端所掛物體的質量,則最先斷的繩(     )

A.必定是OA    B.必定是OB

C.必定是OC     D.可能是OB,也可能是OC


【答案】A

【命題立意】本題旨在考查共點力平衡的條件及其應用、力的合成與分解的運用。

【解析】以結點O為研究,在繩子均不被拉斷時受力圖如圖:

根據平衡條件,結合力圖可知:

    FOA>FOB,FOA>FOC

即OA繩受的拉力最大,而細繩OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,則當物體質量逐漸增加時,OA繩最先被拉斷.

故選A


練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:


如圖甲所示,n=15匝的圓形線圈M,其電阻為1Ω,它的兩端點a、b與阻值為2Ω的定值電阻R相連,穿過線圈的磁通量的變化規(guī)律如圖乙所示.

(1)判斷a、b兩點的電勢高低;

(2)求a、b兩點的電勢差.

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如圖所示,在動摩擦因數μ=0.2的水平面上有一個質量m=1kg的小球,小球與水平輕彈簧及與豎直方向成θ=45°角的不可伸長的輕繩一端相連,此時小球處于靜止狀態(tài),且水平面對小球的彈力恰好為零.在剪斷輕繩的瞬間(g取10m/s2),下列說法中正確的是( 。

 

A.

小球受力個數不變

 

B.

小球立即向左運動,且a=8m/s2

 

C.

小球立即向左運動,且a=10m/s2

 

D.

若剪斷的是彈簧,則剪斷瞬間時小球加速度的大小a=10m/s2

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如圖所示,帶正電的點電荷固定于Q點,電子在庫侖力作用下以順時針方向以Q點為焦點的橢圓運動,線段MN為橢圓的長軸,則電子在運動過程中(   )

A、在M點的速率最小

B、在電子從M點向N點運動過程中電勢能減小

C、電子從N點向M點運動庫侖力做負功

D、電子在橢圓上經過N點時所受電場力最小

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如圖所示,彈簧的一端固定在豎直墻壁上,質量為m的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接,一個質量也為m的小球從槽高h處開始下滑,則(   )

A.在小球從圓弧槽上下滑運動過程中,小球和槽組成的系統(tǒng)水平方向的動量始終守恒
B.在小球從圓弧槽上下滑運動過程中小球的機械能守恒
C.在小球壓縮彈簧的過程中小球與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒
D.小球離開彈簧后能追上圓弧槽

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如下的說法中,正確的是(     )

A. 是輕核聚變反應         B.β衰變說明了原子核中有電子

C.光電效應說明了光具有粒子性               D.γ射線可用來消除靜電

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如圖所示,質量為的帶有圓弧的滑塊A靜止放在光滑的水平面上,圓弧半徑,圓弧的末端點切線水平,圓弧部分光滑,水平部分粗糙,A的左側緊靠固定擋板,距離A的右側S處是與A等高的平臺,平臺上寬度為的M、N之間存在一個特殊區(qū)域,B進入M、N之間就會受到一個大小為恒定向右的作用力。平臺MN兩點間粗糙,其余部分光滑,M、N的右側是一個彈性卡口,現有一個質量為m的小滑塊B從A的頂端由靜止釋放, 當B通過M、N區(qū)域后碰撞彈性卡口的速度不小于時可通過彈性卡口,速度小于時原速反彈,設,求:

(1)滑塊B剛下滑到圓弧底端時對圓弧底端的壓力多大?

(2)若A、B間的動摩擦因數,保證A與平臺相碰前A、B能夠共速,則S應滿足什么條件?

(3)在滿足(2)問的條件下,若A與B共速時,B剛好滑到A的右端,A與平臺相碰后B滑上平臺,設B與MN之間的動摩擦因數,試討論因的取值不同,B在MN間通過的路程。

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19世紀初,愛因斯坦提出光子理論,使得光電效應現象得以完美解釋,玻爾的氫原子模型也是在光子概念的啟發(fā)下提出的。關于光電效應和氫原子模型,下列說法正確的是(   )

A.光電效應實驗中,入射光足夠強就可以有光電流

B.若某金屬的逸出功為W0,該金屬的截止頻率為

C.保持入射光強度不變,增大人射光頻率,金屬在單位時間內逸出的光電子數將減小

D.一群處于第四能級的氫原子向基態(tài)躍遷時,將向外輻射六種不同頻率的光子

E.氫原子由低能級向高能級躍遷時,吸收光子的能量可以稍大于兩能級間能量差

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一理想變壓器原、副線圈匝數比為n1:n2=10:1。原線圈輸人正弦交變電壓如圖所示,副線圈接人一阻值為22Ω 的電阻。下列說法正確的是(   )

A、電阻中交變電流的方向每秒改變100次

B、原線圈中電流的有效值是0.14A

C、與電阻并聯(lián)的交流電壓表示數是22V

D、1min內電阻產生的熱量是2.64× 103J

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