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【题目】将一横截面为扇形的物体B放在水平面上,一小滑块A放在物体B上,如图所示,除了物体B与水平面间的摩擦力之外,其余接触面的摩擦均可忽略不计,已知物体B的质量为M、滑块A的质量为m,重力加速度为g,当整个装置静止时,A、B接触面的切线与竖直的挡板之间的夹角为θ.则下列选项正确的是

A. 物体B对水平面的压力大小为(M+m)g

B. 物体B受到水平面的摩擦力大小为

C. 滑块A与竖直挡板之间的弹力大小为mgtanθ

D. 滑块A对物体B的压力大小为

【答案】AB

【解析】C、D、首先对物体A受力分析,如图所示:

根据平衡条件,有:

根据牛顿第三定律,A对B的压力大小为,A对挡板的压力大小为,CD错误;

A、B、再对AB整体受力分析,受重力、地面支持力、挡板支持力、地面的静摩擦力,如图所示:

根据平衡条件,地面支持力大小,地面的摩擦力大小

再根据牛顿第三定律,对地压力大小为,A正确;B正确;

故选AB。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于磁感应强度B和磁感线的性质及概念,下列说法中正确的是

A. 根据磁感应强度定义式B=F/IL,磁场中某点的磁感应强度BF成正比

B. 磁感应强度B是标量

C. 磁感线总是从磁体的N极指向S

D. 磁场中任意两条磁感线均不相交

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】做匀加速直线运动的物体,依次通过ABC三点,位移xAB=xBC,已知物体在AB段的平均速度为3m/s,在BC段的平均速度大小为6m/s则物体在B点时的速度的大小为( )

A. 4 m/s

B. 4.5 m/s

C. 5 m/s

D. 5.5 m/s

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【题目】某一长直赛道上,有一辆F1赛车,前方200m处有一安全车正以10m/s的速度匀速前进,这时赛车从静止出发以2m/s2的加速度追赶.求:

1)赛车何时追上安全车;

2)追上之前与安全车最远相距多大

3)当赛车刚追上安全车时,赛车手立即刹车,使赛车以4m/s2的加速度做匀减速直线运动,问两车再经过多长时间再次相遇.(设赛车可以从安全车旁经过而不发生相撞)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,直线①和曲线②分别是在平直公路上行驶的甲、乙两车的v﹣t图象,已知t1时刻两车在同一位置,则在t1到t2时间内(不包括t1、t2时刻)(  )

A. 乙车速度先减小后增大

B. 甲、乙两车的加速度总是不同

C. 乙车的速度始终小于甲车的速度

D. 甲车始终在乙车前方,且二者间距离先增大后减小

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【题目】某时刻O处质点沿y轴向下开始做简谐运动,形成沿x轴正向传播的简谐横波,O处质点开始振动后t=0.8s时的图像如图所示.P点是x轴上距坐标原点96cm处的质点.则该波的波速是_____m/s;从O处质点开始振动计时,经过___s,P处质点开始振动;从P处质点开始振动,再经____s,P处质点第一次经过波峰.

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【题目】35m/s的初速度竖直向上抛出一个小球,不计空气阻力,g10m/s2以下判断错误的是( )

A. 小球到最大高度时的速度为0

B. 小球到最大高度时的加速度为0

C. 小球上升的最大高度为61.25m

D. 小球上升阶段所用的时间为3.5s

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【题目】在粗糙的水平地面上方,有一个磁感应强度大小为B的水平匀强磁场, PQ为磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框静止在如图位置,磁场方向垂直线框平面向内,从t0时刻对金属框施加一水平外力F使金属框静止开始做匀加速直线运动,则下列关于CD两点的电势差UCD 、外力F、摩擦生热Q(C为抛物线)、外力F的功率P随时间t变化的图像中正确的是( )

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,粒子源O可以源源不断地产生初速度为零的正离子同位素,即这些正离子带相同的电量q,质量却不相同。所有的正离子先被一个电压为U0的匀强加速电场加速,再从两板中央垂直射入一个匀强偏转电场,已知此偏转电场两板间距为d,板间电压为2U0,偏转后通过下极板上的小孔P离开电场。经过一段匀速直线运动后,正离子从Q点垂直于边界AB进入一正方形的区域匀强磁场(磁感应强度为B,方向垂直纸面向里),不计正离子的重力及离子之间的相互作用力,求:

(1)当正离子从P点离开偏转电场时,求P点和极板左端间的距离L以及此时的速度偏转角

(2)求质量为m的离子在磁场中做圆周运动的半径R;

(3)若质量为4m的离子垂直打在磁场边界AD的中点处,求能打在边界AD上的正离子的质量范围。

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