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【题目】如图所示,等腰直角斜劈A的直角边靠在粗糙的竖直墙壁上,一根不可伸长的轻绳一端固定在竖直墙上,另一端与半径不可忽略的光滑球B连接。轻绳与水平方向成功30°角,现将轻绳上端点沿竖直墙缓慢向上移动,A始终处于静止状态。则( )

A. 绳上拉力逐渐增大

B. 竖直墙对A的摩擦力先减小后增大

C. 竖直墙对A的摩擦力可能为零

D. 竖直墙对A的支持力逐渐减小

【答案】D

【解析】试题分析:以B为研究对象,对其进行受力分析如图:

由图可知,当与斜面平行时,即与的方向垂直时最小,所以绳子的拉力先减小后增大,故A错误;由图可知,轻绳上端点沿竖直墙缓缓向上移动时,沿竖直方向的分力增大,沿水平方向的分力减小;以AB组成的整体为研究对象,整体受到重力、墙的支持力和摩擦力以及绳子的拉力,由于绳子沿竖直方向向上的分力增大,所以A受到的向上的摩擦力将减小,故B错误;以A为研究对象,A受到重力、墙壁的支持力、摩擦力、以及BA斜向下的压力,A处于平衡状态,竖直方向的合外力等于0,所以摩擦力的大小等于A的重力与BA的压力向下的分力的和,不可能等于0,故C错误;由图可知,轻绳上端点沿竖直墙缓缓向上移动时,沿竖直方向的分力增大,沿水平方向的分力减小,D正确;

练习册系列答案
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【题目】在单缝衍射实验中,中央亮条纹的最宽最亮.假设现在只让一个光子通过单缝,下列说法正确的是()
A.该光子一定落在中央亮条纹处
B.该光子一定落在亮条纹处
C.该光子可能落在暗条纹处
D.该光子不确定落在哪里,所以不具备波动性

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【题目】一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10 m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5 s后警车发动起来,并以2.5 m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90 km/h以内。问:

1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?

2)警车发动后要多长时间才能追上货车?

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【题目】诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究.石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使太空电梯缆线的制造成为可能,人类将有望通过太空电梯进入太空.现假设有一太空电梯悬在赤道上空某处,相对地球静止,如图所示,那么关于太空电梯,下列说法正确的是( )

A. “太空电梯各点均处于完全失重状态

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D. “太空电梯上各点线速度与该点离地球球心距离成正比

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【题目】如图甲所示,一质量m=1kg的物块静置在倾角θ=37°的斜面上.从t=0时刻起对物块施加一沿斜面方向的拉力F,取沿斜面向上为正方向,F随时间t变化的关系如图乙.已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=08,取sin 37°=06cos 37°=08g=10m/s2,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列图象中能正确反映物块的速度v随时间t变化规律的是( )

A. B.

C. D.

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【题目】图示为索道输运货物的情景已知倾斜的索道与水平方向的夹角为37°,重物与车厢地板之间的动摩擦因数为030当载重车厢沿索道向上加速运动时,重物与车厢仍然保持相对静止状态,重物对车厢内水平地板的正压力为其重力的115倍,那么这时重物对车厢地板的摩擦力大小为

A035mg B030mg

C023mg D020mg

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【题目】用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验时接通电源,质量为m2的重物从高处由静止释放,质量为m1的重物拖着纸带打出一系列的点,图乙是实验中打出的一条纸带,A是打下的第1个点,量出计数点E、F、G到4点距离分别为d1、d2、d3,每相邻两计数点的计时间隔为T,当地重力加速度为g。以下所求物理量均用已知符号表达

1在打点A~F的过程中,系统动能的增加量△Ek= ,系统重力势能的减少量△Ep= ,比较△Ek、△Ep大小即可验证机械能守恒定律。

2某同学根据纸带算出各计数点速度,并作出图象如图丙所示,若图线的斜率k= ,即可验证机械能守恒定律。

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【题目】宇宙中存在质量相等的四颗星组成的四星系统,这些系统一般离其他恒星较远,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.四星系统通常有两种构成形式:一是三颗星绕另一颗中心星运动(三绕一),二是四颗星稳定地分布正方形的四个顶点上运动.若每个星体的质量均为m,引力常量为G,若相邻星球的最小距离为a,求两种构成形式下天体运动的周期之比.

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A. 下滑过程中,经过B处的加速度为零

B. C处,弹簧的弹性势能为mv2mgh

C. 下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2

D. 上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度

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