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【题目】如图所示,AB两个质量分别为mM的物块叠放在水平地面和竖直墙壁之间,处于静止状态.已知AB交界面与竖直墙壁间的夹角为θ,水平地面粗糙,其他各接触面光滑,重力加速度为g,则水平地面对物块B的摩擦力大小为(  )

A.mgtan θB.C.0D.

【答案】B

【解析】

先隔离A分析,A受重力mgBA的支持力FN1和左侧墙壁对A的支持力FN2,如图甲所示:

根据平衡条件得:

FN1cos θFN2

FN1sin θmg

联立解得:

FN2

再对AB整体分析,整体受重力(mM)g、左侧墙壁对整体的支持力FN2、地面对整体的支持力FN3和地面对整体的摩擦力Ff,如图乙所示:根据平衡条件得:

FfFN2

Amgtan θ,与结论不相符,选项A错误;

B,与结论相符,选项B正确;

C0,与结论不相符,选项C错误;

D,与结论不相符,选项D错误;

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在双缝干涉实验中,S1S2为双缝,P是光屏上的一点,已知P点与S1S2距离之差为2.1×10-6 m,今分别用AB两种单色光在空气中做双缝干涉实验,问P点是亮条纹还是暗条纹?

(1)已知A光在折射率为n=1.5的介质中波长为4×10-7 m;

(2)已知B光在某种介质中波长为3.15×10-7 m,当B光从这种介质射向空气时,临界角为37°(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8);

(3)若用A光照射时,把其中一条缝遮住,试分析光屏上能观察到的现象.

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【题目】如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动。小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图像如乙图所示。则(

A. v2=c时,小球对杆的弹力方向向下

B. 当地的重力加速度大小为

C. 小球的质量为

D. v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等

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【题目】如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通,当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则( )

A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用

D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长

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【题目】如图所示的电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1D2是两个完全相同的灯泡,E是一内阻不计的电源.时刻,闭合开关S.经过一段时间后,电路达到稳定,t1时刻断开开关SI1I2,分别表示通过灯泡D1D2的电流,规定图中箭头所示的方向为I1I2各自的电流正方向,以下各图能定性描述电流I1I2随时间t变化规律的是(

A.B.

C.D.

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【题目】如图所示,图甲为某同学研究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示各时刻通过线圈L的电流.电路中电灯的电阻R1=6.0 Ω,定值电阻R=2.0 Ω,A、B间的电压U=6.0 V.开关S原来闭合,电路处于稳定状态,在t1=1.0×103 s时刻断开开关S,该时刻前后电流传感器显示的电流I随时间t变化的图线如图乙所示.

(1)求出线圈L的电阻RL

(2)在图甲中,断开开关后通过电灯的电流方向如何?

(3)t2=1.6×103 s时刻线圈L中的感应电动势的大小是多少?

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【题目】来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光。带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就会产生奇异的光芒,形成极光。极光的光谐线波长范围约为3100 ~6700 (1 -10-10 m)。据此推断以下说法不正确的是

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A. 极光光谐线频率的数量级约为1014 Hz

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【题目】已知两电源12的电动势分别为,且,当外电路电阻为R时,外电路消耗功率正好相等.当外电路电阻降为时,电源为1对应的外电路功率,电源2对应的外电路功率为,电源1的内阻为,电源2的内阻为.则(

A.B.

C.D.

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【题目】如图所示,倾斜的传动带以恒定的速度v2向上运动,一个小物块以初速度v1从底端冲上传动带,且v1大于v2,小物块从传动带底端到达顶端的过程中一直做减速运动,则(

A.小物块到达顶端的速度可能等于零

B.小物块到达顶端的速度不可能等于v2

C.小物块的机械能一直在减小

D.小物块所受的合外力一直做负功

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