如图所示,A、B为同一水平线上的两个相同的绕绳轮子.现按箭头方向以相同的速度缓慢转动A、B,使重物C缓慢上升.在此过程中绳上的拉力大小( ) 
如图所示,用与竖直方向成θ角(θ<45°)的倾斜轻绳a和水平轻绳b共同固定一个小球,这时绳b的拉力为T1 . 现保持小球在原位置不动,使绳b在原竖直平面内逆时转过θ角固定,绳b的拉力变为T2;再转过θ角固定,绳b的拉力为T3 , 则( )


,每个篮球的质量为
,直径为
,不计球与球架之间的摩擦,重力加速度为
.则每个篮球对一侧球架的压力大小为( )
B .
C .
D .
G,
G
B .
G,
G
C .
G,
G
D .
G,
G
。等量正、负点电荷分别放置在
两点时,在圆心O产生的电场强度大小为E。现仅将放于d点的负点电荷改放于其他等分点上,使O点的电场强度改变,则下列判断正确的是( )
,沿Oc方向
C . 移至e点时,O点的电场强度大小为
,沿Oc方向
D . 移至f点时,O点的电场强度大小为
,沿Oe方向
,原长为
的弹簧固定在质量为
的木块
上。在水平拉力
拉动下,弹簧拉伸至
,此时木块
可在水平面上匀速运动;现将木块
放置在表面粗糙程度与其完全一致且质量为
的
上,由水平拉力
作用在弹簧上,此时木块
与
一起匀速运动。(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力大小,且
取
)
为多少?
作用下弹簧的长度
?
与
之间的动摩擦因数
应满足什么条件?
,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 , 则圆环对小球的支持力为( )
的光滑固定斜面的顶端放有质量
的
型导体框,导体框的电阻忽略不计;一根质量
,电阻
的金属棒
,两端置于导体框上,与导体框构成矩形回路
;
与斜面底边平行,长度
。初始时
与
相距
,金属棒与导体框同时由静止开始下滑,金属棒下滑距离
后进入一方向垂直于斜面的匀强磁场区域,磁场边界(图中虚线)与斜面底边平行;金属棒在磁场中做匀速运动,直至离开磁场区域。当金属棒离开磁场的瞬间,导体框的边正好进入磁场.已知金属棒与导体框之间始终接触良好,金属棒与导体框之间的动摩擦因数
,磁场的磁感应强度大小
,重力加速度大小取
,
。求:
;
。
的同学做引体向上,处于静止状态时的实境图。两臂间的夹角为
,重力加速度为
,则每只手臂的拉力约为( )
B .
C .
D .
的重物,乙滑块通过绕过光滑定滑轮的轻绳B悬挂质量为
的重物,滑块甲、乙均静止,弹簧处于伸长状态,已知弹簧弹力的大小
满足
, 重力加速度为
, 下列说法正确的是( )


第一步:只在斜面顶端放上该滑块,轻推滑块,让它沿斜面下滑:调节斜面倾角,当倾角为θ时,滑块通过两个光电门的时间相等。
第二步:保持斜面倾角θ不变,让该滑块处在斜面底端,用轻绳跨过滑轮,一端连接滑块,另一端挂上一质量为m的小球C,连接滑块的轻绳与斜面平行;将滑块由静止释放,滑块向上滑动,通过光电门B的时间为
, 通过光电门A的时间为
;已知重力加速度为g,则
;
;
(用m、g、a、θ表示)。
