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【题目】如图,固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,则(

A. 在CD段时,A受三个力作用

B. 在DE段时,A一定受三个力作用

C. 在DE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上

D. 整个下滑过程中,AB均处于失重状态

【答案】C

【解析】试题分析:在CD段,整体的加速度,隔离对A分析,有:mAgsinθ+fA=mAa,解得fA=0,可知A受重力和支持力两个力作用.故A错误.设DE段物块与斜面间的动摩擦因数为μ,在DE段,整体的加速度,隔离对A分析,有:mAgsinθ+fA=mAa,解得fA=-μmAgcosθ,方向沿斜面向上.若匀速运动,A受到静摩擦力也是沿斜面向上,所以A一定受三个力.故B错误,C正确.整体下滑的过程中,CD段加速度沿斜面向下,AB均处于失重状态.在DE段,可能做匀速直线运动,不处于失重状态.故D错误.故选C

练习册系列答案
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【题目】如图所示,质量为M、长为L的长木板放在光滑水平面上,一个质量也为M的物块视为质点以一定的初速度从左端冲上木板,如果长木板是固定的,物块恰好停在木板的右端,如果长木板不固定,则物块冲上后在木板上最多能滑行的距离为( )

A. L B. 3L/4 C. L/4 D. L/2

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【题目】某同学在做平抛运动实验时得出如图所示的小球运动轨迹,abc三点的位置在运动轨迹上已标出,g取10m/s2。则:

①小球平抛的初速度为____m/s;

②小球运动到b点时的速度为___m/s。

③小球开始做平抛运动的位置(即抛出点)坐标为(x=_______cm,y_____cm)

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【题目】如图所示,左图是游乐场中过山车的实物图片,右图是过山车的原理图.在原理图中半径分别为R1=2.0 mR2=8.0 m的两个光滑圆形轨道,固定在倾角为a=37°斜轨道面上的QZ两点,且两圆形轨道的最高点AB均与P点平齐,圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接.现使小车(视作质点)从P点以一定的初速度沿斜面向下运动.已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)若小车恰好能通过第一个圆形轨道的最高点A处,则其在P点的初速度应为多大?

(2)若小车在P点的初速度为10 m/s,通过计算说明小车能否安全通过两个圆形轨道?

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【题目】在探究静摩擦力变化的规律及滑动摩擦力变化的规律的实验中,特设计了如图甲所示的演示装置,力传感器A与计算机连接,可获得力随时间变化的规律,将力传感器固定在光滑水平桌面上,测力端通过细绳与一滑块相连(调节传感器高度可使细绳水平),滑块放在较长的小车上,小车一端连接一根轻绳并跨过光滑的轻定滑轮系一只空沙桶(调节滑轮可使桌面上部细绳水平),整个装置处于静止状态。实验开始时打开传感器同时缓慢向沙桶里倒入沙子,小车一旦运动起来,立即停止倒沙子,若力传感器采集的图象如图乙,则结合该图象,下列说法正确的是

A. 不可能求出空沙桶的重力

B. 可求出滑块与小车之间的滑动摩擦力的大小

C. 可求出滑块与小车之间的最大静摩擦力的大小

D. 可判断第50秒后小车做匀速直线运动(滑块仍在车上)

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【题目】太阳系中某行星A运行的轨道半径为R,周期T但科学家在观测中发现其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离且每隔时间t发生一次最大的偏离.天文学家认为形成这种现象的原因可能是A外侧还存在着一颗未知星B它对A的万有引力引起A行星轨道的偏离假设其运行轨道与A在同一平面内且与A的绕行方向相同由此可推测未知行星B绕太阳运行的圆轨道半径为( )

A.R B. R

C.R D.R

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【题目】AB两种天然放射性元素,原来都静止在同一匀强磁场,磁场方向如图所示,其中一个放出α粒子,另一个放出β粒子,αβ粒子的运动方向跟磁场方向垂直,图中ABCD分别表示α粒子,β粒子以及两个剩余核的运动轨迹(  )

A. Aα粒子轨迹,Cβ粒子轨迹

B. Bα粒子轨迹,Dβ粒子轨迹

C. Bα粒子轨迹,Cβ粒子轨迹

D. Aα粒子轨迹,Dβ粒子轨迹

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【题目】航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有(  )

A. 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度

B. 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于在轨道Ⅰ上经过A的速度

C. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

D. 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期

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【题目】下列说法中正确的是(  )

A. 电荷在磁场中一定受到洛伦兹力

B. 运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力

C. 某运动电荷在某处受到洛伦兹力,该处的磁感应强度一定不为零

D. 洛伦兹力可以改变运动电荷的速度大小

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