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          50条信息

            • 1.
              三段不可伸长的细绳\(OA\)、\(OB\)、\(OC\)能承受的最大拉力相同均为\(200N\),它们共同悬挂一重物,如图所示,其中\(OB\)是水平的,\(A\)端、\(B\)端固定,\(θ=30^{\circ}.\)则\(O\)点悬挂的重物\(G\)不能超过\((\)  \()\)
              A.\(100N\)
              B.\(173N\)
              C.\(346N\)
              D.\(200N\)
            • 2.
              如图所示,光滑的直角细杆\(AOB\)固定在竖直平面内,\(OA\)杆水平,\(OB\)杆竖直\(.\)有两个质量相等均为\(0.3kg\)的小球\(a\)与\(b\)分别穿在\(OA\)、\(OB\)杆上,两球用一轻绳连接,轻绳长\(L=25cm.\)两球在水平拉力\(F\)作用下目前处于静止状态,绳与\(OB\)杆的夹角\(θ=53^{\circ}\),求:
              \((1)\)此时细绳对小球\(b\)的拉力大小,水平拉力\(F\)的大小;
              \((2)\)现突然撤去拉力\(F\),两球从静止开始运动,设\(OB\)杆足够长,运动过程中细绳始终绷紧,则当\(θ=37^{\circ}\)时,小球\(b\)的速度大小.
              \((\sin 37^{\circ}=0.6,\cos 37^{\circ}=0.8,\sin 53^{\circ}=0.8,\cos 53^{\circ}=0.6)\)
            • 3.
              如图,斜面体\(C\)置于水平地面上,斜面上的小物块\(B\)通过轻质细绳跨过光滑的定滑轮与物块\(A\)连接,连接\(B\)的一段细绳与斜面平行,系统处于静止状态。现对\(A\)施加一水平力\(F\)使\(A\)缓慢地运动,\(B\)与斜面体\(C\)均保持静止,则在此过程中\((\)  \()\)
              A.水平地面对斜面体\(C\)的支持力减小
              B.轻质细绳对物块\(B\)的作用力不变
              C.斜面体\(C\)对物块\(B\)的摩擦力一直增大
              D.水平地面对斜面体\(C\)的摩擦力一直增大
            • 4.
              如图所示\(.\)足够长的水平导体框架的宽度\(L=0.5m\),电阻忽略不计,定值电阻\(R=2Ω.\)磁感应强度\(B=0.8T\)的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量为\(m=0.2kg\)、有效电阻\(r=2Ω\)的导体棒\(MN\)垂直跨放在框架上,该导体棒与框架间的动摩擦因数\(μ=0.5\),导体棒在水平恒力\(F=1.2N\)的作用下由静止开始沿框架运动到刚开始匀速运动时,通过导体棒截面的电荷量共为\(q=2C\),求:
              \((1)\)导体棒做匀速运动时的速度;
              \((2)\)导体棒从开始运动到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒产生的电热\(.(g\)取\(10m/s^{2})\)
            • 5.
              如图所示,一竖直光滑绝缘的管内有一劲度系数为\(k\)的绝缘弹簧,其下端固定于地面,上端与一质量为\(m\),带电量为\(+q\)的小球\(A\)相连,整个空间存在一竖直向上的匀强电场,小球\(A\)静止时弹簧恰为原长。另一质量也为\(m\)的不带电的绝缘小球\(B\)从距\(A\)为\(x_{0}\)的\(P\)点由静止开始下落,与\(A\)发生碰撞后一起向下运动\((\)全过程中小球\(A\)的电量不发生变化,重力加速度为\(g)\)。
              \((1)\)若\(x_{0}\)已知,试求\(B\)与\(A\)碰撞过程中损失的机械能;
              \((2)\)若\(x_{0}\)未知,且\(B\)与\(A\)在最高点恰未分离,试求\(A\)、\(B\)运动到最高点时弹簧的形变量;
              \((3)\)在满足第\((2)\)问的情况下,试求\(A\)、\(B\)运动过程中的最大速度。
            • 6.
              如图所示,一重为\(8N\)的小球固定在支杆\(AB\)的上端,用一段绳子水平拉小球,使杆发生弯曲,已知绳子的拉力为\(F=6N\),则\(AB\)杆对小球的作用力\((\)  \()\)
              A.大小为\(8N\)
              B.大小为\(6N\)
              C.方向与水平方向成\(53^{\circ}\)角斜向右下方
              D.方向与水平方向成\(53^{\circ}\)角斜向左上方
            • 7.
              重力为\(G\)的体操运动员在进行自由体操比赛时,有如图所示的比赛动作,当运动员竖直倒立保持静止状态时,两手臂对称支撑,夹角为\(θ\),则\((\)  \()\)
              A.\(θ=60^{\circ}\)时,运动员单手对地的正压力大小为\( \dfrac {G}{2}\)
              B.\(θ=120^{\circ}\)时,运动员单手对地面的压力大小为\(G\)
              C.\(θ\)不同时,运动员受到的合力不同
              D.\(θ\)不同时,地面对运动员的合力不同
            • 8. 如甲图所示,间距为L、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在MNPQ矩形区域内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在CDEF矩形区域内有方向垂直于斜面向下的磁场,磁感应强度Bt随时间t变化的规律如乙图所示,其中Bt的最大值为2B.现将一根质量为M、电阻为R、长为L的金属细棒cd跨放在MNPQ区域间的两导轨上并把它按住,使其静止.在t=0时刻,让另一根长也为L的金属细棒ab从CD上方的导轨上由静止开始下滑,同时释放cd棒.已知CF长度为2L,两根细棒均与导轨良好接触,在ab从图中位置运动到EF处的过程中,cd棒始终静止不动,重力加速度为g;tx是未知量.求:
              (1)通过cd棒的电流,并确定MNPQ区域内磁场的方向;
              (2)当ab棒进入CDEF区域后,求cd棒消耗的电功率;
              (3)求ab棒刚下滑时离CD的距离.
            • 9. 如图所示,悬线下挂着一个带正电的小球,它的质量为m,电荷量为q,整个装置处于水平向右的匀强电场中,电场强度为E,下列说法正确的是(  )
              A.小球平衡时,悬线与竖直方向夹角的正弦值为
              B.若剪断悬线,则小球做匀加速直线运动
              C.若剪断悬线,则小球做曲线运动
              D.若剪断悬线,则小球做匀速运动
            • 10. 质量为m=1kg的物体放在倾角θ=45°的固定斜面上,设物体与斜面间的动摩擦因数为µ=0.2,一个沿水平方向推力F1使物体匀速上滑,如图所示,求F1的大小.(g=10m/s2
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