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13.如图所示,斜面固定在水平面上,斜面上一个质量为m的物块在沿斜面向下的拉力F1作用下匀速下滑,在下滑过程中的某时刻在物块上再施加一个竖直向上的恒力F2,且F2<mg.则加F2之后较短的一段时间内物块的运动状态是(  )
A.仍匀速下滑B.匀加速下滑
C.匀减速下滑D.上述情况都有可能

分析 以物体为研究对象,根据共点力的平衡条件${F}_{2}^{\;}$作用前的平衡方程; ${F}_{2}^{\;}$作用后,根据牛顿第二定律列式,结合数学知识分析;

解答 解:施加${F}_{2}^{\;}$前做匀速运动,沿斜面方向有:${F}_{1}^{\;}+Gsinθ=μGcosθ$
即:${F}_{1}^{\;}+G(sinθ-μcosθ)=0$…①
施加竖直向下的力${F}_{2}^{\;}$后,等效为重力减小,等效重力为:$G′=G-{F}_{2}^{\;}$
垂直斜面方向有:${F}_{N}^{′}=G′cosθ$
沿斜面方向有:${F}_{1}^{\;}+G′sinθ-μG′cosθ=ma$
即:${F}_{1}^{\;}+G′(sinθ-μcosθ)=ma$…②
联立①②得:${F}_{1}^{\;}-G′•\frac{{F}_{1}^{\;}}{G}=ma$
因为G′<G
所以a>0
沿斜面匀加速下滑,故B正确,ACD错误;
故选:B

点评 本题主要是考查了牛顿第二定律的知识;利用牛顿第二定律答题时的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、进行正交分解、在坐标轴上利用牛顿第二定律建立方程进行解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.水平地面上与物体受到的水平拉力F作用,F随时间t变化的关系如图甲所示,物体速度v随时间t变化的关系如图乙所示,g=10m/s2,根据图中信息可以确定(  )
A.物块的质量为1kg
B.物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.7
C.物块在前3s内的平均速度为$\frac{4}{3}$m/s
D.0~1s内物块所受摩擦力2N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,质量为M=3kg、倾角为θ=37°的斜面体放在光滑的水平面上,斜面体上有一质量为m=1kg的小物块,如果斜面体固定,物块由静止释放后经t=1s时的速度为v=2m/s,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,假设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力).求:
(1)物块与斜面体之间的动摩擦因数μ;
(2)如果斜面体不固定,对斜面体施加一个水平向右的恒力,欲使物块与斜面体保持相对静止,水平恒力的最大值Fm为多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一列有8节车厢的动车组列车,沿列车前进方向看,每两节车厢中有一节自带动力的车厢(动车)和一节不带动力的车厢(拖车).该动车组列车在水平铁轨上匀加速行驶时,设每节动车的动力装置均提供大小为F的牵引力,每节车厢所受的阻力均为f,每节车厢总质量均为m,则第4节车厢与第5节车厢水平连接装置之间的相互作用力大小为(  )
A.0B.2FC.2(F-f)D.2(F-2f)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,一倾角a=37°、长度为9m的固定斜面,其底端与长木板B上表面等高.原来B静止在粗糙水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与木板B的上表面接触处圆滑.一可视为质点的小滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从木板B上滑下.已知A、B的质量相等,木板B的长度L=3m,A与斜面、B上表面间的动摩擦因数均为μ1=0.5,B与地面的动摩擦因数为μ2,重力加速度g取10m/s2
(1)通过计算分析当A滑上B的上表面后,B是否仍保持静止;
(2)若B仍然静止,求出μ2的最小值;若B滑动,求出μ2的值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,一质量为m的物块放在粗糙的水平地面上,一轻质弹簧的右端与其相连,另一端固定在墙上,初始时弹簧为原长,t=0时刻,将物块向左压缩一段距离后释放,若物块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则此后物块的加速度随时间的变化曲线可能为(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,半径R=0.5m的四分之一圆弧位于电场强度方向竖直向下的匀强电场中,OB水平,OD竖直.一质量为m=10-4kg、带正电、电荷量q=8.0×10-5C的粒子从与圆弧圆心O等高且距O点0.3m的A点以初速度v0=3m/s水平射出,打到圆弧曲面上的C点(图中未标出)前速度方向沿过C点的半径方向.取C点电势φC=0,不计粒子重力.则(  )
A.粒子到达C点的速度大小是5m/s
B.运动过程中粒子的加速度大小是10m/s2
C.匀强电场的电场强度大小E=125V/m
D.粒子在A点的电势能是8×10-4J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图甲所示,与水平面成θ角的两根足够长的平行绝缘导轨,间距为L,导轨间有垂直导轨平面方向、等距离间隔的匀强磁场B1和B2,B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B;导轨上有一质量为m的矩形金属框abcd,其总电阻为R,框的宽度ab与磁场间隔相同,框与导轨间动摩擦因数为?;开始时,金属框静止不动,重力加速度为g;

(1)若磁场以某一速度沿直导轨向上匀速运动时,金属框恰好不上滑,求金属框中电流大小;
(2)若磁场以速度v0沿直导轨向上匀速运动,金属框也会沿直导轨向上匀速运动,为了维持金属框的匀速运动,求磁场提供的最小功率;
(3)若t=0时磁场沿直导轨向上做匀加速直线运动;金属框经一段时间也由静止开始沿直导轨向上运动,其v-t关系如图乙所示(CD段为直线,△t、v1为已知);求磁场的加速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图甲所示的电路中,电阻R1=10Ω,R2=20Ω.闭合开关S后,通过电阻R2的正弦交变电流i随时间t的变化情况如图所示,则(  )
A.通过R1的电流的有效值是1.2AB.通过R1的电流的有效值是1.2$\sqrt{2}$A
C.R1两端的电压有效值是6VD.R1两端的电压有效值是6$\sqrt{2}$V

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