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13.如图所示,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆下端固定有质量为m的小球,下列关于杆对球的作用力F的判断中,正确的是(  )
A.小车静止时,F=mgcosθ,方向沿斜杆向上
B.小车静止时,F=mgcosθ,方向垂直斜杆向上
C.小车向右以加速度a运动时,F=$\frac{mg}{sinθ}$
D.小车向左以加速度a运动时,F=$\sqrt{(ma)^{2}+(mg)^{2}}$,方向斜向左上方,与竖直方向的夹角为tanα=$\frac{a}{g}$

分析 结合小球的运动情况对小球受力分析,根据牛顿第二定律列式求解.

解答 解:小球静止不动时,受力平衡,必受重力和向上的弹力,即弹力F=mg,竖直向上,故AB错误;
当小球向右以加速度a运动时,对其受力分析,受重力和弹力,如图

合力为:
F=ma,水平向右
根据平行四边形定则,弹力为:F=$\frac{mg}{sinα}$,α≠θ,故C错误;
D、与C 同理,小车向左以加速度a运动时,有:F=$\sqrt{(ma)^{2}+(mg)^{2}}$,方向斜向左上方,与竖直方向的夹角为α,则有:tanα=$\frac{a}{g}$

故:D.

点评 杆的弹力可以沿杆方向,为拉力或者支持力,也可以不沿杆子的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O点的水平线.已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需时间为t1;若该小球仍由M点以初速率v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2.则(  )
A.v1=v2B.v1<v2C.t1<t2D.t2<t1

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4.电磁打点计时器是测量时间的仪器,电源频率是50Hz,它每隔0.02 s打一次点,在测定匀变速直线运动加速度实验中,某次实验纸带的记录如图所示,纸带上O、A、B、C、D、E、F、G为计数点,每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,由图可知纸带的加速度等于0.75m/s2,在打D点时纸带的速度为0.40m/s保留两位有效数字).

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1.如图所示,在负点电荷产生的电场中有A、B两点,现将一带正电的点电荷q从A点移到B点,则下列关于A、B两点电势高低和点电荷q在A点、B点的电势能大小说法正确的是(  )
A.A点电势高,点电荷q在A点电势能大B.A点电势高,点电荷q在B点电势能小
C.A点电势低,点电荷q在A点电势能大D.A点电势低,点电荷q在A点电势能小

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8.一个枕形导体AB原来不带电.将它放在一个负点电荷的电场中,点电荷的电量为Q,与AB中心O点的距离为R.由于静电感应,在导体A、B两端分别出现感应电荷.当达到静电平衡时,导体中心O 点的电场强度为0,A端电势等于B端电势.(填:高于、低于或等于)

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18.如图所示,在光滑水平地面上有一质量为2m的长木板,其左端放有一质量为m的重物(可视为质点),重物与长木板之间的动摩擦因数为μ.开始时,长木板和重物都静止,现在给重物一初速度v0,已知长木板撞到前方固定的障碍物时,长木板和重物的速度恰好相等,长木板与障碍物发生碰撞时不损失机械能,重物始终不从长木板上掉下来.
(1)求长木板与前方固定的障碍物相撞时的速度的大小;
(2)求长木板撞到前方固定的障碍物前运动的位移大小;
(3)求重物最终在长木板上相对滑动的距离大小.

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5.如图所示,用长L=0.50m的绝缘轻质细线,把一个质量m=1.0g带电小球悬挂在带等量异种电荷的平行金属板之间,平行金属板间的距离d=5.0cm,两板间电压U=1.0×103V.静止时,绝缘线偏离竖直方向θ角,小球偏离竖直距离a=1.0cm.(θ角很小,为计算方便可认为tanθ≈sinθ,取g=10m/s2,需要求出具体数值,不能用θ角表示)求:
(1)两板间电场强度的大小;
(2)判断小球带何种电荷并计算其带电荷量.

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2.如图甲为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略)“验证机械能守恒定律”的实验装置,请结合以下实验步骤完成填空.

(1)将气垫导轨放在水平桌面上,并调节至水平.
(2)用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.用游标卡尺测出挡光条的宽度L,如图乙所示,L为1.550cm.用米尺测量光电门1、2的距离s时,光电门1、2所对的刻度分别如丙图中A、B所示,则s为36.55cm.
(3)将滑块移至光电门1左侧某处,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间△t1和△t2
(4)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能.在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少量△Ep=mgs(已知重力加速度为g).动能的增量△Ek=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{1}}$)2,若在实验误差允许的范围内两者相等,即可认为机械能是守恒的.

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3.要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免因离心作用而偏出车道,求摩托车在直道上行驶所用的最短时间.有关数据见表格,下列说法正确的是(  )
启动加速度a14m/s2
制动加速度a28m/s2
直道最大速度v140m/s
弯道最大速度v220m/s
直道长度s218m
A.由静止开始一直加速到v2=20m/s
B.应先由静止加速到最大速度v1=40 m/s,然后再减速到v2=20m/s
C.最大速度为36m/s
D.最短时间为11s

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