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【题目】光滑楔形木块放在水平面上,斜面上用固定的竖直挡板挡住一个光滑的铁球,如图所示,当整个装置沿水平面向左运动的过程中,铁球所受各力做功的情况是(  )

A. 斜面对球弹力做正功

B. 球受的重力不做功

C. 挡板对球弹力不做功

D. 不知运动具体情况,无法判断

【答案】AB

【解析】

B、对小球进行受力分析如图:小球受到竖直向下的重力mg,斜面的垂直斜面向上的弹力N2,挡板对它水平向左的弹力N1

而小球位移方向水平向左,所以只有重力方向与位移方向垂直,其他力都不垂直,故只有重力不做功,其它两个力都做功,故B正确;

ACD、设加速度为a,斜面的倾角为α,根据牛顿第二定律得,竖直方向:,水平方向:,由上分析得知,N2不变且N2≠0N2与位移的夹角为锐角,斜面对球的弹力一定做正功,由于加速度不知,所以挡板对球的弹力可能为0,也可能不为0,所以挡板对球弹力可能不做功,可能做负功,故A正确,C D错误;

故选AB

练习册系列答案
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【题目】2009年诺贝尔物理学奖授予英国华裔物理学家高锟,以表彰他在光纤通信研究中的突出贡献。光纤通信是利用了光的全反射的原理,光导纤维由内芯和外套两层组成。下列有关光导纤维的说法中正确的是 ___________

A.内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射

B.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射

C.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生折射

D.内芯的折射率与外套相同,外套的材料有韧性,可以对内芯起保护作用

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】飞船B与空间站A交会对接前绕地球做匀速圆周运动的位置如图所示,虚线为各自的轨道,则( )

A. A的周期大于B的周期

B. A的加速度大于B的加速度

C. A的运行速度大于B的运行速度

D. AB的运行速度小于第一宇宙速度

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【题目】如图所示,一绝缘光滑圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中,圆环半径为R,场强为E,在与环心等高处放有一带正电的小球,质量为m、电量为q,由静止开始沿轨道运动,下述说法正确的是

A. 小球在运动过程中机械能守恒

B. 小球经过环的最低点时速度最大

C. 小球经过环的最低点时对轨道压力为mgqE

D. 要使小球能到达最高点,小球初速度至少应为

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【题目】如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道滑下(小球的重力大于所受的电场力).

1)已知小球的质量为m,电量大小为q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α,求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小;

2)若使小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时不落下来,求A点距水平地面的高度h至少应为多大?

3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放.假设其能够通过B点,求在此过程中小球机械能的改变量.

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【题目】宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用。现已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆轨道运行。设每个星体的质量均为m,引力常量为G

(1)试求第一种形式下,星体运动的线速度大小。

(2)假设两种形式星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?

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【题目】从离地面500m的空中自由落下一个小球,取g=10m/s2,求:

(1)小球经过多长时间落到地面?

(2)从静止释放开始计时,小球在第1s内的位移和最后1s内的位移;

(3)下落时间为总时间的一半时的位移。

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【题目】不加磁场,一个带负电荷的物体从粗糙的斜面顶端滑到斜面底端时的速度为v1;加上垂直于纸面向外的水平方向的磁场时,如图所示,物体从斜面顶端滑到底端时的速度为v2则(

A. v2一定大于 v1 B. v2一定小于v1

C. v2可能等于v1 D. v2可能小于v1

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【题目】带正电的空心金属球壳置于绝缘支架上,将4个原来不带电的金属小球按图示位置放置,A球用绝缘轻绳竖直悬挂,B球接地,C球用导线与球壳内部相连,D球与球壳内部接触。设大地电势为零,当达到静电平衡时,下列说法正确的是( )

A. 由于静电感应,A球带负电,

B. B球接地带负电,但电势为零

C. C球不带电,但电势与球壳电势相等

D. D球带正电,电势为零

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