【题目】如图所示,斜劈A静止放置在粗糙的水平地面上。质量为m的物体B在外力F1和F2的共同作用下沿斜劈表面(光滑)向下运动。当F1方向水平向右,F2方向沿斜劈的表面向下时,斜劈A受到地面的静摩擦力方向水平向左。则下列说法中正确的是( )
A.若只撤去F2,在物体B仍向下运动的过程中,斜劈A所受地面摩擦力方向可能向右
B.若只撤去F1,在物体B仍向下运动的过程中,斜劈A所受地面摩擦力方向一定向左
C.若同时撤去F1和F2,物体B的加速度方向一定沿斜面向下
D.若只撤去F2,在物体B仍向下运动的过程中,斜劈A所受地面摩擦力大小和方向均不变
【答案】BCD
【解析】
考查牛顿运动定律的应用。
斜劈A表面光滑,设斜面的倾角为θ,A的质量为mA,B的质量为mB;
AD.撤去F2,在物体B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力的变化情况要从A受地面摩擦力作用的原因角度去思考,即寻找出使A相对地面发生相对运动趋势的外力的变化情况。通过分析,使A相对地面有向右滑动趋势的外力是:
如图1、2所示:
与F2是否存在无关。所以撤去F2,在物体B仍向下运动的过程中,A所受地面的摩擦力应该保持不变,故A错误,D正确;
B.如果撤去F1,使A相对地面发生相对运动趋势的外力大小是:
方向向右,如图3所示:
由于:
所以A所受地面的摩擦力仍然是静摩擦力,其方向仍然是向左,而不可能向右,但摩擦力的大小减小,故B正确;
C.若同时撤去F1和F2,物体B的加速度方向一定沿斜面向下,根据牛顿第二定律可得加速度大小为:
故C正确。
故选BCD。
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【题目】在研究匀变速直线运动的实验中,某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,并在纸带上取了A、B、C、D、E、F、G等7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个实际点没画出,打点计时器打点周期为T。则:
(1)计算F点速度大小的公式为vF=_____________________(用给定的字母表示)
(2)若测得d6=61.50cm,d3=24.00cm则纸带运动的加速度为 a=____________m/s2(交流电频率为50Hz,保留三位有效数字);如果当时电网中交流电的频率f<50Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测得值比实际值_______(选填“偏大”或“偏小”)
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【题目】如图(a)所示,某同学在水平面上用水平力拉一质量为1kg的物块由静止开始运动。借助力传感器和位移传感器,该同学测得不同时刻物块的速度v和拉力F,并绘出v-图像,见图(b),其中线段AB与v轴平行,所用时间为2s,线段BC的延长线过原点,所用时间为4s,v2为物块能达到的最大速度,此后物块的速度和拉力保持不变。不计空气阻力,则2s末(B点)拉力的功率为_______W,这6s内物块的位移为_______m。
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【题目】相距的足够长金属导轨竖直放置,质量为的金属棒ab和质量为的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同,ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为,两帮总电阻为,导轨电阻不计。时刻起,ab棒在方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,由静止沿导轨向上匀加速运动,同时也由静止释放cd棒。
(1)求磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;
(2)已知在内外力F做功,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;
(3)①判断cd棒的运动过程
②求出cd棒达到最大速度所对应的时刻
③在图(c)中画出前5秒内cd棒所受摩擦力随时间变化的图像。
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【题目】一额定功率为9 W、额定电压为9 V的小灯泡L(其电阻视为不随温度而变)和一直流电动机并联,与定值电阻R=4 Ω串联后接在电路中的AB两点间,电流表A为理想电表,电路如图所示,灯泡的电阻不变.当AB间接电压0.49 V时,电动机不转、灯泡不亮,电流表示数为0.1 A;当AB间接电压15 V时,电动机转动起来、灯泡正常发光.则下列说法正确的是
A.电动机线圈电阻为1 Ω
B.灯泡正常发光时电流表示数1 A
C.灯泡正常发光时电动机输出的机械功率4.25 W
D.电路正常工作时电动机突然被卡住时,电流表读数将为1.5A
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【题目】电磁轨道炮工作原理如图所示,待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触,电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回,轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出,现欲使弹体的出射速度增加到原来的2倍,理论上可采用的方法是()
A.只将电流I增加至原来的2倍
B.只将弹体质量减至原来的一半
C.只将轨道长度L变为原来的2倍
D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其它量不变
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【题目】如图所示,afe、bcd为两条平行的金属导轨,导轨间距L=0.5m.ed间连入一电源E=3V,内阻r=0.5Ω,ab间放置一根长为l=0.5m的金属杆与导轨接触良好,cf水平且abcf为矩形.空间中存在一竖直方向的磁场,当调节斜面abcf的倾角θ时,发现当且仅当θ在30°~90°之间时,金属杆可以在导轨上处于静止平衡.已知金属杆质量为0.1kg,金属杆的电阻R为1Ω,导轨及导线的电阻可忽略,金属杆和导轨间最大静摩擦力为弹力的倍.重力加速度g=10m/s2,试求金属杆受到的安培力和磁场的磁感应强度。
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【题目】如图所示,真空中区域I和区域Ⅱ内存在着与纸面垂直的方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小为B1=1.0T,B2=2.0T。一带正电的粒子质量为m=1.0×10-13kg,电荷量为q=5. ×10--6C,自区域I下边界线上的O点以速度v0=1.0×107m/s垂直于磁场边界及磁场方向射入磁场,经过一段时间粒子通过区域Ⅱ边界上的O'点.已知区域I和Ⅱ的宽度为d1=10cm, d2=5.0cm,两区域的长度足够大.静电力常量K=9.0×109N·m2C-2(不计粒子的重力,π=3.14,=1.732所有结果保留两位有效数字)求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径;
(2)粒子在O与O′之间运动轨迹的长度和水平方向位移的大小;
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【题目】如图所示,在矩形区域abcd内存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场矩形区域的边长ab=L,ad=3L.一粒子源处在ad边中点O,在t=0时刻粒子源垂直于磁场发射出大量的同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与Od的夹角分布在0~180°范围内.已知在bc边能接受到的最早到达的粒子时间为t=t0,粒子在磁场中做圆周运动的半径R=L,不计粒子的重力和粒子间的相互作用,求
(1)粒子在磁场中的运动周期T;
(2)粒子的比荷;
(3)粒子在磁场中运动的最长时间。
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