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【题目】如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,证明物体对地面的压力与物体所受的重力大小相等,方向相同。

【答案】对物体受力分析,重力与地面对物体的支持力,由于物体静止,所以重力大小与支持力大小等大反向,

地面对物体的支持力与物体对地面的压力为一对作用力与反作用力,由牛顿第三定律可知,地面对物体的支持力与物体对地面的压力等大反向,

所以物体对地面的压力与物体所受的重力大小相等,方向相同。

【解析】

对物体受力分析得出重力大小与支持力大小等大反向,根据牛顿第三定律得出地面对物体的支持力与物体对地面的压力等大反向,最终得出物体对地面的压力与物体所受的重力大小相等,方向相同。

对物体受力分析,重力与地面对物体的支持力,由于物体静止,所以重力大小与支持力大小等大反向,

地面对物体的支持力与物体对地面的压力为一对作用力与反作用力,由牛顿第三定律可知,地面对物体的支持力与物体对地面的压力等大反向,

所以物体对地面的压力与物体所受的重力大小相等,方向相同。

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【题目】如图所示,质量为m的人站在自动扶梯上,扶梯正以加速度a向上减速运动,a与水平方向的夹角为θ,求人受到的支持力和摩擦力.

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【题目】如图,长为2L的轻杆两端分别固定质量均为m的两小球PQ,杆可绕中点的轴O在竖直平面内无摩擦转动。若给P球一个大小为的速度,使PQ两球在竖直面内做匀速圆周运动。不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )

A. Q球在运动过程中机械能守恒

B. P从最高点运动到最低点过程中杆对其做功为2mgL

C. 水平位置时杆对P的作用力大小为

D. Q到达最高点时杆对其作用力大小为mg

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【题目】如图所示,倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D点。用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体AB,使滑轮左侧轻绳始终与斜面平行,初始时A位于斜面的C点,CD两点间的距离为L。现由静止同时释放AB,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置E点,DE两点间的距离为。若AB的质量分别为4mmA与斜面间的动摩擦因数,不计空气阻力,重力加速度为g,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则(  )

A. A在从CE的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动

B. A在从CD的过程中,加速度大小为

C. 弹簧的最大弹性势能为

D. 弹簧的最大弹性势能为

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【题目】细线一端系住质量为1kg的小球,另一端与斜面相连,细线与斜面平行,斜面倾角为=53°,如图所示。使小球和斜面以共同的加速度向右作匀加速直线运动,当小球恰好离开斜面时,它们的加速度大小为_________m/s2,此时绳子的拉力大小为_________N。(g=10m/s2cos53°=0.6sin53°=0.8

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【题目】中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也.进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图.结合上述材料,下列说法不正确的是(  )

A. 地理南、北极与地磁场的南、北极不重合

B. 地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行

C. 地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近

D. 地磁场对射向地球赤道的带电宇宙射线粒子有力的作用

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【题目】某同学设计了一个转向灯电路如图所示,其中L为指示灯,L1、L2分别为左、右转向灯,S为单刀双掷开关,E为电源.S置于位置1时,以下判断正确的是( )

A. L2亮,其功率等于额定功率

B. L1亮,其功率等于额定功率

C. L的功率小于额定功率

D. L支路的总功率较另一支路的大

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【题目】如图所示,竖直平面内的一半径R=0.50m的光滑圆弧槽BCD,B点与圆心O等高,一水平面与圆弧槽相接于D点,质量m=0.10kg的小球从B点的正上方H=0.95m高处的A点自由下落,由B点进入圆弧轨道,从D点飞出后落在水平面的Q点,DQ间的距离x=2.4m,球从D点飞出后的运动过程中相对水平面上升的最大高度h=0.80m,取g=10m/s2,不计空气阻力,求:

(1)小球经过C点时轨道对它的支持力大小

(2)小球经过最高点P的速度大小

(3)D点与圆心O的高度差

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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道12相切于Q点,轨道23相切于P点,如图所示。则以下说法正确的是

A. 要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在椭圆轨道2的近地点Q和远地点P分别点火加速一次

B. 由于卫星由圆轨道1送入圆轨道3被点火加速两次,则卫星在圆轨道3上正常运行速度要大于在圆轨道1上正常运行的速度

C. 卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s,而在远地点P的速度一定小于7.9km/s

D. 卫星在椭圆轨道2上经过P点时的加速度等于它在圆轨道3上经过P点时的加速度

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