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【题目】如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住.现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的是

A. 斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma

B. 斜面对球不仅有弹力,而且该弹力是一个定值

C. 若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零

D. 若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零

【答案】B

【解析】AB以小球为研究对象,分析受力情况,如图:重力mg、竖直挡板对球的弹力F2和斜面的弹力F1.设斜面的加速度大小为a,根据牛顿第二定律得竖直方向: ①水平方向:由①看出,斜面的弹力大小不变,与加速度无关,不可能为零.由②看出,若加速度足够小时, ;根据牛顿第二定律知道,重力、斜面和挡板对球的弹力三个力的合力等于F增大,a增大,斜面的弹力F1大小不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为卢瑟福粒子散射实验装置的示意图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜前相连的荧光屏可观察粒子在各个角度的散射情况下列说法正确的是

A.在图中的AB两位置分别进行观察,相同时间内观察到屏上的闪光次数一样多

B.在图中的B位置进行观察,屏上观察不到任何闪光

C.卢瑟福选用不同金属箔片作为粒子散射的靶,观察到的实验结果基本相似

D.粒子发生散射的主要原因是粒子撞击到金原子核后产生反弹

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【题目】如图甲所示,质量M=0.2 kg的平板放在水平地面上,质量m=0.1 kg的物块(可视为质点)叠放在平板上方某处,整个系统处于静止状态.现对平板施加一水平向右的拉力,在0~1.5 s内该拉力F随时间t的变化关系如图乙所示,1.5 s末撤去拉力.已知物块未从平板上掉下,认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,平板与地面间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10 m/s2.求:

10~1 s 内物块和平板的加速度大小a1a2

21.5 s末物块和平板的速度大小vv

3)平板的最短长度L

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【题目】如图所示,两个质量均为m的小环套在一水平放置的粗糙长杆上,两根长度均为l的轻绳一端系在小环上,另一端系在质量为M的木块上,两个小环之间的距离也为l,小环保持静止.(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力).试求:

1)每根绳的拉力多大;

2)水平杆对每个小环的支持力;

3)小环与杆之间的动摩擦因数μ至少为多大?

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【题目】如图所示,线圈ABCD固定在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向外。当磁场的磁感应强度变化时,线圈AB边受到的安培力方向水平向左且随时间均匀减小,则磁感应强度的变化情况可能是图中的(  )

A.B.

C.D.

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【题目】沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度一时间图线如图所示、已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在05s510s1015sF的大小分别为F1F2F3,则(

A.F2<F3B.F1<F2

C.F2> F3D.F1=F3

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【题目】如图所示,光滑平行且电阻不计的足够长金属轨道与水平面的夹角为θ,宽度为L。在空间中存在竖直向上的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B。在轨道上端连接阻值为R的电阻。质量为m、电阻为R的金属棒在轨道上由静止释放,在下滑过程中,金属棒始终与轨道垂直,且与轨道接触良好。当金属棒下滑到某位置时,其速度恰好达到最大值,电阻R上产生的热量为Q。重力加速度大小为g,求:

(1)金属棒下滑过程中的最大加速度a

(2)金属棒的速度的最大值v

(3)金属棒的速度刚达到最大时,距离释放点的高度h

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【题目】下列说法中正确的是( )

A.穿过某一个面的磁通量为零,该处磁感强度也为零

B.穿过任何一个平面的磁通量越大,该处磁感强度也越大

C.穿过垂直于磁感强度方向的某面积的磁感线条数等于磁感强度

D.当平面跟磁场方向平行时,穿过这个面的磁通量必为零

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【题目】甲、乙两人同时同地出发骑自行车做直线运动,前1小时内的位移—时间图象如图所示.下列表述正确的是( )

A. 0.2~0.5小时内,甲的加速度比乙的大

B. 0.2~0.5小时内,甲的速度比乙的大

C. 0.6~0.8小时内,甲的位移比乙的小

D. 0.8小时内,甲、乙骑行的路程相等

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