如图所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面,一质量为m的物块从斜面上由静止下滑.下面给出的物块在下滑过程中对斜面压力大小FN的四个表达式中,只有一个是正确的,你可能不会求解,但是你可以通过分析,对下列表达式做出合理的判断.根据你的判断,合理的表达式应为( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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下列说法中正确的是( )
A.重力就是地球对物体的吸引力,重力的方向总是竖直向下的
B. 物体落向地面时,它受到的重力大小小于它静止时受到的重力大小
C. 力的三要素不同,力的作用效果可能不同
D. 如果物体有几何中心,则该几何中心就是重心位置
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如图所示,分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体,由静止沿同一光滑斜面以相同的加速度,从斜面底端拉到斜面的顶端,物体到达斜面顶端时,力F1、F2、F3的平均功率关系为( )
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| A. | P1=P2=P3 | B. | P1>P2=P3 | C. | P3>P2>P1 | D. | P1>P2>P3 |
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图中a为一固定放置的半径为R的均匀带电球体,O为其球心.己知取无限远处的电势为零时,球表面处的电势为U=1000 V.在离球心O很远的O′点附近有一质子b,它以 Ek=2000 eV 的动能沿与O¢O平行的方向射向a.以l表示b与O¢O线之间的垂直距离,要使质子b能够与带电球体a的表面相碰,试求l的最大值.把质子换成电子,再求l的最大值.
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有研究发现,轿车的加速度变化情况将影响乘客的舒适度:即加速度变化得越慢,乘坐轿车的人就会感到越舒适;加速度变化得越快,乘坐轿车的人就会感到越不舒适.若引入一个新物理量来表示加速度变化的快慢,则该物理量的单位应是 ( )
A.m/s B.m/s2 C.m2/s D.m/s3
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倾角为37°的光滑斜面上固定一个槽,劲度系数k=20 N/m、原长l0=0.6 m的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度l=0.3 m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff=6 N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.质量m=1 kg的小车从距弹簧上端L=0.6 m处由静止释放沿斜面向下运动.已知弹性势能Ep=
kx2,式中x为弹簧的形变量.g取10 m/s2,sin37°=0.6.关于小车和杆的运动情况,下列说法正确的是( )
A. 小车先做匀加速运动,后做加速度逐渐减小的变加速运动
B. 小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的变加速运动,最后做匀速直线运动
C. 杆刚要滑动时小车已通过的位移为0.9 m
D. 杆从开始运动到完全进入槽内所用时间为0.1 s
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如图所示装置绕竖直轴匀速旋转,有一紧贴内壁的小物体,物体随装置一起在水平面内匀速转动的过程中所受外力可能是
A.重力、弹力 、向心力 B.重力、弹力、滑动摩擦力
C.下滑力、弹力、静摩擦力
D.重力、弹力、静摩擦力
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如图所示,在光滑绝缘水平面上固定着一根光滑绝缘的圆形水平滑槽,其圆心在O点。过O点的一条直径上的A、B两点固定着两个点电荷。其中固定于A点的为正电荷,电荷量大小为Q;固定于B点的是未知电荷。在它们形成的电场中,有一个可视为质点的质量为m、电荷量大小为q的带电小球正在滑槽中运动,小球的速度方向平行于水平面,若已知小球在C点处恰好与滑槽内、外壁均无挤压且无沿切线方向的加速度,AB间的距离为L。∠ABC=∠ACB=30°,CO⊥OB,静电力常量为k,
(1)作出小球在水平面上受力,并确定固定在B点的电荷及小球的带电性质;
(2)求B点电荷的电荷量大小;
(3)已知点电荷的电势计算式为:j=kQ/r,式中Q为场源电荷的电荷量,r为该点到场源电荷的距离。试利用此式证明小球在滑槽内做的是匀速圆周运动。
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如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率V1匀速向右运动.一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率V2(V2>V1)滑上传送带,最终滑块又返回至传送带的右端.就上述过程,下列判断正确的有( )
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| A. | 滑块返回传送带右端时的速率为V2 |
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| B. | 此过程中传送带对滑块做功为 |
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| C. | 此过程中电动机做功为2mv12 |
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| D. | 此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量为 |
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