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16.如图OA为可以绕O点转动的光滑挡板,AB为垂直于OA的光滑挡板.OA开始时处于水平状态,有一小球静止与AB和OA的连接处.现让挡板OA绕O点逆时针缓慢转过θ=60°,该过程中OA和AB对小球的作用力N1和N2的大小变化情况为(  )
A.N1和N2均一直增大B.N1和N2均一直减小
C.N1一直减小、N2一直增大D.N1先减小后增大、N2一直增大

分析 小球受三个力作用而保持静止状态,其中重力大小、方向都不变,斜面对球的支持力方向变,大小变,挡板对球的支持力的大小和方向都变化,根据三力平衡的条件,结合平行四边形定则作图分析即可.

解答 解:小球受重力、挡板OA的弹力N1和挡板AB的弹力N2,将N1与N2合成为F,如图所示:
小球一直处于平衡状态,三个力中的任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故N1和N2合成的合力F一定与重力等值、反向、共线.
N1=mgcosα,N2=mgsinα
从图中可以看出,当挡板绕O点逆时针缓慢地转向水平位置的过程中,α增大,N1逐渐变小,N2逐渐增大;
故选:C

点评 本题关键对小球受力分析,然后将两个力合成,当挡板方向变化时,将多个力图重合在一起,直接由图象分析出各个力的变化情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的(  )
A.运动周期相同B.运动线速度一样
C.运动向心加速度相同D.细线所受拉力大小相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.以下说法中正确的是.(  )
A.分子间距离为r0时,分子间不存在引力和斥力
B.悬浮在液体中的微粒足够小,来自各个方向的液体分子撞击的不平衡性使微粒的运动无规则
C.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加
D.气体做等温膨胀,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少
E.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图,变压器输入端U1接左图的交变电流,n1=200,n2=50,电阻R=10Ω,下列说法正确的是(  )
A.电压表示数为55V
B.电流表示数为22A
C.输入电压的瞬时值表达式为u=311sin100πt
D.输入功率一定等于输出功率

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小.这就是大家熟悉的惯性演示实验.若砝码和纸板的质量分别为M和m.各接触面间的动摩擦因数均为μ,砝码与纸板左端的距离及桌面右端的距离均为d.现用水平向右的恒定拉力F拉动纸板,下列说法正确的是(  )
A.纸板相对砝码运动时,纸板所受摩擦力的大小为μ(M+m)g
B.要使纸板相对砝码运动,F一定大于2μ(M+m)g
C.若砝码与纸板分离时的速度小于$\sqrt{μgd}$,砝码不会从桌面上掉下
D.当F=μ(2M+3m)g时,砝码恰好到达桌面边缘

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,在空间有两个磁感应强度均为B的匀强磁场区域,上方的区域边界AA′与BB′的间距为H,方向处置纸面向里,CC′与BB′的间距为h,CC′下方是另一个磁场区域,方向垂直纸面向外.现有一质量为m,变成为L(0.5H<L<H,h<L)的正方形线框由AA′上方某处竖直自由落下,线框总电阻为R,已知当线框cd边达到AA′和BB′正中间时加速度大小为g
(1)判断线框穿入磁场至加速度大小为g的过程中是做加速还是减速运动,并说明判断依据;
(2)求cd到达AA′和BB′正中间时线框的速度;
(3)若cd边进入CC′前的瞬间线框的加速度大小变为0.8g,则线框进入CC′后的瞬间线框的加速度多大?
(4)求cd边在AA′和BB′正中间位置到cd边刚穿进CC′(此时加速度为0.8g)的过程中线框的发热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.以下是物理学史上3个著名的核反应方程
${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+y    y+${\;}_{7}^{14}$N→x+${\;}_{8}^{17}$O     y+${\;}_{4}^{9}$Be→z+${\;}_{6}^{12}$C
x、y和z是三种不同的粒子,下列说法正确的是(  )
A.x是α粒子B.x是质子C.z是电子D.z是中子

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,虚线a、b、c为三个同心圆面,现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子,分别沿PM、PN运动到位于圆周c上M、N,以下判断正确的是(  )
A.两粒子带同种电荷
B.两粒子带异种电荷
C.到达M、N时两粒子速率不相等
D.带点粒子沿PM到达M的过程中速率先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.某同学设计的“电磁弹射”装置如图所示,足够长的光滑金属导轨(电阻不计)水平固定放置,间距为l,磁感应强度大小为B的磁场垂直于轨道平面向下.在导轨左端跨接电容为C的电容器,另一质量为m、电阻为R的导体棒垂直于导轨摆放.先断开电键S,对电容器充电,使其带电量为Q,再闭合电键S,关于该装置及导体棒的运动情况下列说法正确的是(  )
A.要使导体棒向右运动,电容器的b极板应带正电
B.导体棒运动的最大速度为$\frac{QBl}{{m+C{B^2}{l^2}}}$
C.导体棒运动过程中,流过导体棒横截面的电量为Q
D.导体棒运动过程中感应电动势的最大值为$\frac{{Q{B^2}{l^2}}}{m}$

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