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8.如图所示,A,B两物体叠放在一起,由静止释放后沿光滑斜面下滑,且始终保持相对静止,B上表面水平,则物体B的受力示意图是(  )
A.B.C.D.

分析 对整体分析,得出整体的加速度方向,确定B的加速度方向,知道B的合力方向,从而知道B的受力情况

解答 解:整体向下做匀加速直线运动,加速度方向沿斜面向下,则AB的加速度方向沿斜面向下.a=gsinθ;
则对A分析可知,A一定受向左的摩擦力;并且其加速度向下的分量一定小于重力;故A一定受到向上的支持力;则B受到向右的摩擦力及向下的压力;
A根据牛顿第二定律知,B的合力沿斜面向下,则B一定受到水平向右的摩擦力以及重力、压力和支持力.故D正确,ABC错误.
故选:D.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用及受力分析等内容;解题的关键在于正确选择研究对象,并对其进行受力分析;可以采用分解加速度或分解力的方法进行分析

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=180匝,交流电源的电压u=220$\sqrt{2}$sin120πtV,电阻R=45Ω,电压表、电流表均为理想电表,则下列结论正确的是(  )
A.交流电的频率为50HzB.电流表A1的示数约为0.13A
C.电流表A2的示数约为1.1 AD.电压表V的示数为36V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.甲、乙两同学做“研究匀变速直线运动”实验,甲同学在笔记本上写下如下实验步骤:
A.在桌面上放好长木板,在无滑轮的一端固定电磁打点计时器,将纸带固定的小车上,并使纸带穿过电磁打点计时器的限位孔.
B.用细线的一端拴住小车,细线的另一端跨过木板上的定滑轮挂上钩码,将小车放在靠近电磁打点计时器一端的木板上.
C.用导线将电磁打点计时器接到6V直流电源上.
D.放开小车,合上电键,让小车运动后使电磁打点计时器打点.
E.打开电键,取下纸带,测量和分析纸带.
乙同学检查了甲同学拟定的实验步骤,发现有两处错误.请你代乙同学纠正甲同学的错误:
错误1:电磁打点计时器不能接直流电源,而应该接6V交流电源.
错误2:应先合上电键再放开小车,而不是先放开小车再合上电源.
纠正错误后,两同学顺利得到了正确的纸带,如图所示,纸带上A、B、C、D、E、F、G是7个计数点,每相邻2个计数点间还有4个点未画出,已知电磁打点计时器使用的电源频率为50Hz,用毫米刻度尺测量的数据已标示在图上.在打点D时刻小车的速度为0.56m/s;则小车运动的加速度为0.81m/s2;(以上二空保留二位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.(双选)如图所示的交流为u=311sin314tV,接在阻值220Ω的电阻两端,则(  )
A.电压表的读数为311VB.电流表读数为1.41A
C.电流表读数是1AD.2s内电阻的电热是440J

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3.一跳伞运动员从悬停在160m高空的直升机和跳下进行低空跳伞,开始时跳伞运动员做自由落体运动,到离地面140m处开始打开降落伞,打开降落伞后,伞受到空气的阻力与下落的速度成正比,即f=kv,人和伞的总质量为80kg,g=10m/s2,人最后以5m/s的速度匀速落地,求:
(1)比例系数k的大小.
(2)刚打开伞时人的加速度大小和方向;
(3)打开伞后下落过程中,人的加速度大小为10m/s2时,下落的速度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示为密立根油滴实验示意图.在电介质为空气的电容器中,观测以某一速度滴入的油滴.当开关S断开时,从上板小孔飘入的带电油滴能以稳定的速率v1下降.合上S,过一会儿油滴由下降转为上升,稳定时速率为v2.设油滴的质量为m,电源电压为U,板间距离为d,油滴受到空气的黏滞阻力的大小与速度成正比.即Ff=kv(式中k为未知量).
(1)求油滴所带的电荷量q.
(2)设两板间距d=0.5cm,板间电压U=150V,测得油滴的直径D=1.10×10-6m,油滴的密度ρ=1.05×103kg/m3,若实验中观察到油滴向下和向上匀速运动的速率相等,试由此计算油滴的电荷量并说明电性.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.由静止开始做匀加速运动的汽车,第1s内通过的位移为0.4m,以下说法中正确的是(  )
A.第1 s末的速度为0.8 m/sB.加速度为0.8 m/s2
C.第2秒内的路程为1.2 mD.2 s内通过的路程为1.2 m

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19.如图所示,弹簧秤通过细线与质量为m的木块相连,木块与水平地面之间的动摩擦因数为μ现用一水平向左的恒力F拉弹簧秤,使木块以恒定加速度a向左运动,若弹簧秤的质量忽略不计,则其示数一定(  )
A.μmgB.FC.$\frac{1}{2}$(μmg+F)D.μmg+ma

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20.一物体做匀速圆周运动,写出
(1)周期T与频率f的关系式    
(2)角速度w与周期T的关系式  
(3)线速度v与角速度w的关系式.

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