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12.如图所示,质量为m的物体,放在一固定斜面上,当斜面倾角为30°时恰能沿斜面匀速下滑.对物体施加一大小为F的水平向右恒力,物体可沿斜面匀速向上滑行.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当斜面倾角增大并超过某一临界角θ0时,不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,则下列说法正确的是(  )
A.物体与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$B.物体与斜面间的动摩擦因数为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$
C.这一临界角θ0的大小30°D.这一临界角θ0的大小60°

分析 物体匀速下滑时受力平衡,按重力、弹力和摩擦力顺序进行受力分析,根据共点力平衡条件并结合正交分解法列方程,同时结合摩擦力公式求解动摩擦因素μ;
物体沿斜面能匀速上升,根据平衡条件列方程求解推力F,改变斜面倾斜角度后,根据平衡条件再次结合函数表达式分析即可.

解答 解:AB、物体恰好匀速下滑时,由平衡条件有:
FN1=mgcos30°,
mgsin30°=μFN1
则 μ=tan30°=$\frac{\sqrt{3}}{3}$;
故A正确,B错误;
CD、设斜面倾角为α,由平衡条件有:
Fcosα=mgsinα+Ff
FN2=mgcosα+Fsinα,
静摩擦力:Ff≤μFN2
联立解得F(cosα-μsinα)≤mgsinα+μmgcosα;
要使“不论水平恒力F多大”,上式都成立,则有cosα-μsinα≤0,
所以tanα≥$\frac{1}{μ}$=$\sqrt{3}$=tan60°,即θ0=60°,故C错误,D正确;
故选:AD

点评 本题是力平衡问题,关键是分析物体的受力情况,根据平衡条件并结合正交分解法列方程求解.
利用正交分解方法解体的一般步骤:
①明确研究对象;
②进行受力分析;
③建立直角坐标系,建立坐标系的原则是让尽可能多的力落在坐标轴上,将不在坐标轴上的力正交分解;
④x方向,y方向分别列平衡方程求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个正六边形的六个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为1V、6V和9V.则D、E、F三点的电势分别为(  )
A.+7 V、+2 V和+1 VB.+7 V、+2 V和-1 VC.-7 V、-2 V和+1 VD.+7 V、-2 V和-1 V

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3.一带电粒子,电量+q,质量m,以一定的速度v垂直射入一磁感应强度为B的垂直于纸面向外的匀强磁场中,(不计粒子重力)求,
(1)求带电粒子在磁场中运动半径;
(2)求带电粒子在磁场中的运动周期.

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20.甲、乙两物体先后从同一地点出发,沿一条直线运动,它们的v-t图象 如图所示,由图可知(  )
A.t=30s时,乙追上了甲
B.t=20s时,乙追上了甲
C.t=10s时,甲与乙间的间距最大
D.在t=20s之前,甲比乙运动得快,t=20s之后乙比甲运动得快

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7.如图是一辆汽车做直线运动的x--t图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法错误的是(  )
A.汽车在OA段运动得最快
B.汽车在AB段静止
C.CD段表示汽车的运动方向与初始运动方向相反
D.4 h内汽车的位移大小为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.电场强度的定义式为E=$\frac{F}{q}$,则(  )
A.该定义式只适用于点电荷产生的电场
B.F是试探电荷所受到的力,q是产生电场的电荷的电量
C.场强的方向与F的方向相同
D.由该定义式可得F=qE,电荷在电场中某点所受的电场力大小与该点场强的大小成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,灯泡L上标有“20V,200W”字样,电动机D电阻R=5Ω,当在A、B两端加上220V电压时,灯泡和电动机均正常工作,求:电动机D的电功率和热功率.

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1.学校对升旗手的要求是:国歌响起时开始升旗,当国歌结束时国旗恰好升到旗杆顶端.已知国歌从响起到结束的时间是48s,红旗上升的高度是17.6m.若国旗先向上做匀加速运动,时间持续4s,然后做匀速运动,最后做匀减速运动,减速时间也为4s,红旗到达旗杆顶端时的速度恰好为零.则国旗匀加速运动时加速度a及国旗匀速运动时的速度v,正确的是(  )
A.a=0.2 m/s2   v=0.1 m/sB.a=0.4m/s2    v=0.2m/s
C.a=0.1m/s2   v=0.2m/D.a=0.1m/s2    v=0.4 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲,空间四个区域分布着理想边界的匀强电场和匀强磁场:L1与L2之间有竖直向上的匀强电场E1,L2与L3之间有平形于L2的交变电场E2,E2随时间变化的图象如图乙所示(设向右为正方向),L3与L4之间有匀强磁场B1,L4上方有匀强磁场B2,B2=2B1,边界L4上某位置固定一绝缘挡板P(厚度不计,且粒子与挡板碰撞没有能量损失),P的中垂线与L1交于O点.t=0时刻在O点释放一带正电粒子(不计重力),粒子经电场E1加速后进入电场E2,经E2偏转后进入磁场B1,在磁场B1中恰好绕P的中点做圆周运动,此后又恰好回到O点,并做周期性运动,已知量有:粒子的质量为m=10-10kg,电荷量为q=10-10C,E1=1000V/m,E2=100V/m,L1与L2的间距d1=5cm,L2与L3的间距d2=$\sqrt{3}$m.求:
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