10.如圖所示,AC是上端帶定滑輪的固定豎直桿,質(zhì)量不計的輕桿AB一端通過鉸鏈固定在A點,另一端B懸掛一重為G的物體,且B端系有一根輕繩并繞過定滑輪C,用水平拉力F拉輕繩,開始時∠BCA>90°,現(xiàn)使∠BCA緩慢變小,直到桿AB接近豎直桿AC.在此過程中(不計摩擦)( 。
A.拉力F逐漸減小
B.拉力F大小不變
C.輕桿B端所受輕繩的作用力大小不變

分析 以B點為研究對象,分析其受力情況,作出受力圖,利用三角形相似法,得出各力與三角形ABC三邊邊長的關系,再分析其變化.

解答 解:以B點為研究對象,分析受力情況:重物的拉力T(等于重物的重力G)、輕桿的支持力N和繩子的拉力F,作出力圖如圖,由平衡條件得知,N和F的合力與T大小相等,方向相反,根據(jù)三角形相似可得
  $\frac{N}{AB}$=$\frac{F}{CB}$=$\frac{T}{CA}$
又T=G,解得:N=$\frac{AB}{CA}$G,F(xiàn)=$\frac{CB}{CA}$G
使∠BCA緩慢變小時,AC、AB保持不變,CB變大,則N保持不變,F(xiàn)變大.故C正確,AB錯誤.
故選:C.

點評 本題涉及非直角三角形的力平衡問題,采用三角形相似,得到力與三角形邊長的關系,再分析力的變化,是常用的方法.

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20.一快艇從岸邊某位置到達河中離岸邊100m遠的一浮標處,已知快艇在靜水中的速度圖象如圖甲所示,流水的速度圖象如圖乙所示,則( 。
A.快艇的運動軌跡一定為直線
B.能找到某一位置使快艇最快到達浮標所用的時間為10$\sqrt{2}$s
C.能找到某一位置使快艇最快到達浮標所用的時間為20s
D.快艇最快到浮標處經(jīng)過的位移為100m

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A.保持滑片P位置不變,在緊靠板c處插入電介質(zhì),α角將變小
B.僅斷開開關,α角將不變
C.僅調(diào)節(jié)電阻箱R使其阻值增大,α角將變大
D.僅將滑片向b端移動時,α角將變大

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18.某種氣體在不同溫度下的分子速率分布曲線如圖所示,f(v)表示分子速率v附近單位速率區(qū)間內(nèi)的分子數(shù)百分率,曲線Ⅰ和IⅡ所對應的溫度分別為TI和TII,所對應的氣體分子平均動能分別為Ek1和Ek2,則(  )
A.TI>TII,Ek1>Ek2B.TI>TII,Ek1<Ek2C.TI<TII,Ek1>Ek2D.TI<TII,Ek1<Ek2

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5.一列橫波的波源在圖中的坐標原點O處,經(jīng)過0.4s,振動從O點向右傳播20cm,P點離O點的距離是80cm.求:
(1)P點起振時的速度方向.
(2)該波的波長和波速.
(3)從圖中所示時刻開始,再經(jīng)多長時間質(zhì)點P第一次到達波峰?

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15.如圖,A、B、C、D四個物塊重均為100N,作用在B的水平力F=20N,A、B、C三個物體放在桌面上,物塊D用兩輕繩吊在A和天花板上,兩輕繩與水平面的夾角均為45°,整個系統(tǒng)靜止,求A和B之間的摩擦力.

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2.下列表述不符合物理史實的是(  )
A.伽利略提出了太陽系行星運動的第三大定律
B.牛頓提出了萬有引力定律
C.卡文迪許首先測出了萬有引力常量
D.愛因斯坦建立狹義相對論

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19.下面列舉的情況中所做的功不為零的是( 。
A.自由落體運動中,重力對物體做的功
B.汽車沿斜坡向上運動時,斜坡支持力對汽車做的功
C.舉重運動員,舉著杠鈴在頭上方停留3s,運動員對杠鈴做的功
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20.物體以速度v0水平拋出,若不計空氣阻力,則當其豎直方向的位移與水平方向的位移相等時,以下說法中不正確的是( 。
A.豎直分速度為$\sqrt{2}$v0B.即時速度大小為$\sqrt{5}$v0
C.運動的時間為$\frac{2{v}_{0}}{g}$D.運動的位移為$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$

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