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【题目】将重为6mg的均匀长方体切成相等的AB两部分,切面与边面夹角为60°,如图所示叠放并置于水平地面上,现用弹簧秤竖直向上拉物块A的上端,弹簧秤示数为mg,整个装置保持静止,则

A. AB之间的静摩擦力大小为mg

B. AB的压力大小为2mg

C. 物块对地面的压力大于5mg

D. 地面与物块间存在静摩擦力

【答案】A

【解析】AB整体受力分析,竖直方向受力平衡,则有:N+F=6mg,解得:N=5mg,则物块对地面的压力等于5mg,故C错误;对A受力分析,受到重力、弹簧的拉力、BA的支持力以及BA的静摩擦力,B视为倾角为30°的斜面,根据平衡条件得,压力为:FN=3mg-mgcos30°AB间静摩擦力为:f=3mg-mgsin30°解得: f=mg,故A正确,B错误;对AB整体受力分析,水平方向不受地面的摩擦力,否则不能平衡,故D错误。所以A正确,BCD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图为某种鱼饵自动投放器中的投饵管装置示意图,其下半部AB是一长为2R的竖直细管,上半部BC是半径为R的四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向,AB管内有一原长为R、下端固定的轻质弹簧.投饵时,每次总将弹簧长度压缩到05R后锁定,在弹簧上端放置一粒鱼饵,解除锁定,弹簧可将鱼饵弹射出去.设质量为m的鱼饵到达管口C时,对管壁的作用力恰好为零.不计鱼饵在运动过程中的机械能损失,且锁定和解除锁定时,均不改变弹簧的弹性势能.已知重力加速度为g.求:

1)质量为m的鱼饵到达管口C时的速度大小v1

2)弹簧压缩到05R时的弹性势能Ep

3)已知地面与水面相距15R,若使该投饵管绕AB管的中轴线OO′90°角的范围内来回缓慢转动,每次弹射时只放置一粒鱼饵,鱼饵的质量在m之间变化,且均能落到水面.持续投放足够长时间后,鱼饵能够落到水面的最大面积S是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】若一个物体受多个力的作用,如图所示,六个共面共点力,大小分别为1 N2 N3 N4 N 5 N6 N,相互之间的夹角均为60°,求它们合力的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在空间有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于Oxy平面向里,大小为B。现有一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),x轴上到原点的距离为x0P,以平行于y轴的初速度射入此磁场,在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场。由这些条件可知(  )

A. 带电粒子一定带正电

B. 能确定粒子速度的大小

C. 可以确定粒子在磁场中运动所经历的时间

D. 不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列情况中能产生感应电流的是(  )

A. 如图甲所示,导体AB顺着磁感线运动

B. 如图乙所示,条形磁铁插入线圈中不动时

C. 如图丙所示,小螺线管A置于大螺线管B中不动,开关S一直接通时

D. 如图丙所示,小螺线管A置于大螺线管B中不动,开关S一直接通,在移动变阻器滑片的过程中

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一低压交流变压器中,原线圈接在有效值为36V的交流电源上,变压器的原、副线圈都带有滑动头,通过上下调节P1P2的位置,可以改变变压器的输出电压。图中L是一个小灯泡,R2是定值电阻,R1R3是滑动变阻器,若要增大灯泡L的亮度,可以采取的办法是

A. P1P2P3不动,P4上移

B. P2P3P4不动,P1下移

C. P1P3P4不动,P2下移

D. P1P2P4不动,P3上移

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,可视为质点的、质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是:

A. 小球能够通过最高点时的最小速度为0

B. 小球能够通过最高点时的最小速度为

C. 如果小球在最高点时的速度大小为2,则此时小球对管道的外壁有作用力

D. 如果小球在最低点时的速度大小为,则小球对管道的作用力为5mg

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】对于万有引力定律的表述式,下面说法中正确的是(

A. 公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的

B. m1m2一定时,随着r的减小,万有引力逐渐增大,当万有引力

C. m1m2受到的引力大小总是相等的,方向相反,是一对平衡力

D. m1m2受到的引力总是大小相等的,而与m1m2是否相等无关

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【题目】如图,某同学为了找出平抛运动物体的初速度之间的关系,用一个小球在O点对准前方的一块竖直放置的挡板,OA在同一高度,小球的水平初速度分别是v1v2v3,打在挡板上的位置分别是BCDABBCCD=1∶3∶5,则v1v2v3之间的正确关系是(

A. v1v2v3=3∶2∶1 B. v1v2v3=5∶3∶1

C. v1v2v3=6∶3∶2 D. v1v2v3=9∶4∶1

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