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7.如图所示,质量为M、半径为R的半球形物体A放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平轻质细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B,A、B均静止.则(  )
A.B对A的压力大小为$\frac{{\sqrt{2Rr+{r^2}}}}{R}$mgB.细线对小球的拉力大小为$\frac{R+r}{R}$mg
C.A对地面的压力大小为(M+m)gD.地面对A有水平向左的摩擦力

分析 先对整体受力分析,然后根据共点力平衡条件分析CD选项,再隔离B物体受力分析后根据平衡条件分析AB选项.

解答 解:A、对小球受力分析,如图所示:
根据平衡条件,有:
F=$\frac{mg}{cosθ}$,T=mgtanθ
其中cosθ=$\frac{R}{R+r}$,
tanθ=$\sqrt{\frac{(r+R)^{2}-{R}^{2}}{R}}$
故:F=$\frac{r+R}{R}$mg,T=mg$\frac{\sqrt{(r+R)^{2}-{R}^{2}}}{R}$,故A错误,B也错误;
C、对AB整体受力分析,受重力和支持力,相对地面无相对滑动趋势,故不受摩擦力,根据平衡条件,支持力等于整体的重力,为(M+m)g;根据牛顿第三定律,整体对地面的压力与地面对整体的支持力是相互作用力,大小相等,故对地面的压力等于(M+m)g,故C正确,D错误;
故选:C.

点评 本题关键是采用整体法和隔离法,受力分析后根据平衡条件列式分析,同时掌握三角函数的运用,及正解的计算,注意地面对A是没有摩擦力是解题的误区.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,PR是一块长为L=4m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1kg.带电量为q=0.5C的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动.当物体碰到板R端挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C点,PC=$\frac{L}{4}$,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4.求:
(1)物体与挡板碰撞前后的速度v1和v2
(2)磁感应强度B的大小;
(3)电场强度E的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列关于运动物体所受的合外力、合外力做功和动能变化的关系,正确的是(  )
A.如果物体所受的合外力为零,那么,合外力对物体做的功一定为零
B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零
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D.物体的动能不变,所受的合外力必定为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.对于相隔一定距离的两个质点,要使它们之间的万有引力变为原来的2倍,可行的是(  )
A.仅把某质点的质量增大为原来的2倍
B.仅把两者的质量都增大为原来的2倍
C.仅把两者之间的距离减小到原来的$\frac{1}{2}$
D.仅把两者之间的距离减小到原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$

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2.一种玩具的结构如图所示,竖直放置的光滑铁环的半径为R=20cm,环上有一穿孔的小球m,仅能沿环做无摩擦的滑动,如果圆环绕着过环心的竖直轴以10rad/s的角速度旋转(取g=10m/s2),则相对环静止时小球与环心O的连线与O1O2的夹角θ是(  )
A.30°B.45°C.60°D.75°

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法正确的是(  )
A.光在介质中传播的速度仅由介质本身所决定
B.雨后路面上的油膜形成的彩色条纹是由光的干涉形成的
C.杨氏双缝干涉实验中,当两缝间的距离以及双缝和屏的距离一定时,红光干涉条纹的相邻条纹间距比蓝光干涉条纹的相邻条纹间距小
D.光的偏振特征说明光是横波

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19.如图所示,子弹水平射入放在光滑水平地面上静止的木块,子弹未穿透木块,此过程中木块动能增加了5J,那么此过程中系统产生的内能可能为(  )
A.16JB.11.2JC.5.6JD.3.4J

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16.用长L的轻悬线将小球系于O点,在O点的正下方$\frac{L}{2}$处钉有一颗钉子P,把悬线沿水平方向拉直,若无初速度释放小球,当悬线碰到钉子后的瞬间(设线没有断)(  )
A.小球的线速度突然增大B.小球的角速度突然增大
C.小球的向心加速度突然增大D.小球受到绳子的拉力突然减小

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17.下列说法正确的是(  )
A.物体沿水平面做匀加速运动,机械能一定守恒
B.起重机匀速提升物体,机械能一定守恒
C.物体沿光滑曲面自由下滑过程中,机械能一定守恒
D.跳伞运动员在空中匀速下落过程中,机械能一定守恒

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