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6.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的光滑斜面上,随斜面体一起沿水平方向运动,要使物体相对于斜面保持静止,斜面体的运动情况以及物体对斜面压力F的大小可能是(  )
A.斜面体以某一加速度向右加速运动,F小于mg
B.斜面体以某一加速度向右加速运动,F大于mg
C.斜面体以某一加速度向左加速运动,F大于mg
D.斜面体以某一加速度向左加速运动,F小于mg

分析 物体随斜面体一起沿水平方向运动,则加速度一定在水平方向,对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律即可求解.

解答 解:物体随斜面体一起沿水平方向运动,则加速度一定在水平方向,对物体进行受力分析,
物体受到重力和斜面垂直向上的支持力,两者合力提供加速度,而加速度在水平方向,所以加速度方向一定水平向左,

根据图象可知
竖直方向上:Fcosθ=mg
故:F>mg,
故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,知道加速度的方向和合外力的方向一致,知道力的图象中长度表示力的大小,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点,现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=x2-6(单位:m)不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为1m/s
B.小物块从O点运动到P点的时间为1s
C.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5
D.小物块刚到P点时速度的大小为10m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,有一条沿顺时针方向匀速传递的水平传送带,恒定速度v=10m/s,传送带从左侧到右端长l=16m,将质量m=1kg的小物块放在其左端(小物块可视作质量),与此同时,给小物块沿传送带方向向的恒力F=6N,经过一段时间,小物块运动到其右端,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.4,求物块从传送带左端到右端所需要的时间是多少?(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.图示为研究光电效果的电路图.
(1)在已发生光电效应现象且光照条件不变的情况下,光电流未达饱和之前,要增大光电流,滑动变阻器的滑片P应向右(填“左”或“右”)移,光电流达到饱和值之后,再增大电压,电流不会(填“会”或“不会”)继续增大.
(2)若在电路图中把电源的正负极对调,其他部分保持不变,则随滑动变阻器滑片P的右(填“左”或“右”)移,光电流越来越小,当光电流减小到零时对应的电压U称为遏止电压,它的存在意味着光电子具有一定的初速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.用测电笔测试通有交变电流的电气设备的金属外壳时,发现测电笔的氖管发光,其原因(  )
A.一定是电源连接到金属外壳上了
B.一定是与电源相连的机芯与金属外壳间绝缘不良,导致漏电所致
C.可能是该设备的金属外壳没有接地
D.可能是电源中的交变电流“通过”了由机芯和金属外壳构成的“电容器”

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,宽度为L的匀强磁场的方向垂直纸面向里,正方形线圈abcd的对角线ac与磁场边界PQ垂直,对角线ac的长度也为L,现让正方形线圈abcd以速度v匀速穿过匀强磁场,规定线圈中的电流以顺时针方向为正方向,则在线圈穿过磁场的过程中.电流i随时间t变化的大致情况为(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.已知某双星系统中两颗恒星围绕它们两线上的某一固定点分别作匀速圆周运动,周期均为T,两颗恒星间的距离为r,请推算出两颗恒星总质量.(引力常量为G)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.由相关电磁学理论可以知道,若圆环形通电导线的中心为O,环的半径为R,环中通以电流为I,如图1所示,环心O处的磁感应强度大小B=$\frac{{μ}_{0}}{2}$$•\frac{I}{R}$,其中μ0为真空磁导率.若P点是过圆环形通电导线中心O点的轴线上的一点,且距O点的距离是x,如图2所示,有可能您不能直接求得P点处的磁感应强度B,但您能根据所学的物理知识判断出以下有关P点磁感应强度B的表达式是(  )
A.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$B.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{x}^{2})}$
C.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{RI}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$D.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{3}I}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$

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16.如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块K和质量为m的缓冲车厢,在缓冲车的底板上,沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN,缓冲车的底部,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L.假设缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,而缓冲车厢继续向前移动L后为零.已知缓冲车厢与障碍物和线圈的ab边均没有接触,不计一切摩擦阻力,在这个缓冲过程中,下列说法正确的是(  )
A.线圈中的感应电流沿逆时针方向(俯视),最大感应电流为$\frac{BL{v}_{0}}{R}$
B.线圈对电磁铁的作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲
C.此过程中,线圈abcd产生的焦耳热为Q=$\frac{1}{2}$mv02
D.此过程中,通过线圈abcd的电荷量为q=$\frac{B{L}^{2}}{R}$

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