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10.如图,物体沿倾角为α的光滑固定斜面滑下,则物体受到的加速度大小为gsinα.

分析 对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律求解加速度.

解答 解:物体在斜面上受到的重力、斜面对物体的支持力作用,
根据牛顿第二定律得:
a=$\frac{mgsinα}{m}=gsinα$
故答案为:gsinα

点评 本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,光滑表示没有摩擦力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一物体沿直线前进,其位移随时间变化的规律是x=2t2+3t(式中x和t的单位分别是m和s),则下列说法正确的是(  )
A.物体的加速度大小是2m/s2B.物体的位移每秒均匀增加4m
C.物体的速度每秒均匀增加1m/sD.物体的速度每秒增加4m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,A、B两物体在水平力F的作用下共同以加速度a向右移动,则在A、B两物体间的作用力有(  )
A.1对B.2对C.3对D.4对

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图,用力F拉动木块做匀速直线运动,滑动摩擦力为μ.证明:最省力时,tanθ=μ.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,光滑的金属导轨MN、PQ组成一个水平框架,置于B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场中,质量为0.05kg的金属棒AC放在框架上,并垂直于MN和PQ,阻值为1Ω的电阻R接于M、P间,MN和PQ相距0.4m,导轨与金属棒的电阻不计,现用水平力F使棒AC自静止开始向右做匀加速运动,加速度大小为2m/s2,求:
(1)金属棒AC中的电流方向;
(2)第5s末导体棒两端的感应电动势大小;
(3)第5s末作用在AC上的外力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图,在水平地面上固定一倾角为θ的绝缘斜面,处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中,一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端系一质量为M的不带电滑块A静置于斜面底端的挡板上,整根弹簧处于自然状态,一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块B从距离弹簧上端为s0处静止释放,已知:滑块B在运动过程中电量保持不变,滑块B与弹簧接触后立即与弹簧接连,滑块B与弹簧接触瞬间没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,两滑块与斜面的动摩擦因素均为μ,重力加速度为g.
(1)求滑块B从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t;
(2)求滑块B从静止释放到速度最大过程中其电势能的改变量;
(3)滑块B静止释放后,弹簧第一次伸长至最长时,物块A刚好不能离开挡板在斜面上滑动,求从滑块B释放到此时,系统产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,磁场磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,光滑平行导轨上放有一电阻为r,长为L的导体棒,在导轨左端接有阻值为R的电阻,导体棒以v的速度匀速向右运动,导体棒始终与导轨垂直,探究为保持导体棒做匀速运动,在时间t内外力F所做的功WF与感应电流的电功W的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,质量为60g的金属棒长为L1=20cm,棒两端与长为L2=30cm的细软金属线相连,吊在磁感应强度B=0.5T竖直向上的匀强磁场中.当金属棒中通过稳恒电流I后,金属棒向纸外摆动,摆动过程中的最大偏角θ=60°(取g=10m/s2),求:
(1)金属棒中电流大小和方向;
(2)金属棒在摆动过程中动能的最大值(不考虑金属棒摆动过程中所产生的感应电流) 要求第一问用两种思路做解.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:

(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图1所示,由图1可知其长度为50.20mm.
(2)用螺旋测微器测量其直径如图2所示,由图可知其直径为4.700mm.
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图3所示,则该电阻的阻值约为240Ω.
(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R
电流表A1(量程0~4mA,内阻约20Ω)
电流表A2(量程0~10mA,内阻约50Ω)
电压表V(量程0~3V,内阻约10kΩ)
直流电源E(电动势约4V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~20Ω,允许
通过的最大电流为2.0A)
开关S
导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析.请用实线代替导线,在所给的实验器材图4中选择一块电流表及其他若干合适的器材,连成测量R的电路.

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