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1.如图所示,物体A和B叠放在固定光滑斜面上,A、B的接触面与斜面平行,当A、B以相同的速度沿斜面向上运动肘,关于物体A的受力个数,正确的是(  )
A.2B.3C.4D.5

分析 先对整体受力分析,根据牛顿第二定律求出整体的加速度,然后隔离对B分析,根据加速度求出摩擦力,从而判断出A受力情况.

解答 解:在上升的过程,整体都是只受两个力,重力和支持力,根据牛顿第二定律得:
(mA+mB)gsinθ=(mA+mB)a,因此有:a=gsinθ,方向沿斜面向下
以B为研究对象根据牛顿第二定律有:
mBgsinθ+f=mBa,
解得:f=0
对A受力分析,受到重力、B对A的压力和斜面对A的支持力三个力的作用,故B正确,ACD错误;
故选:B

点评 解决本题的关键先用整体法求出整体加速度,再隔离对B分析,从而得出B所受摩擦力情况,同时注意理解摩擦力产生的条件.

练习册系列答案
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17.如图所示,一静止的电子经过电压为U的电场加速后,立即射入竖直的偏转匀强电场中,射入方向与电场线垂直,射入点为A,最终电子从电场的B点经过.已知偏转电场的电场强度大小为E,方向如图所示,电子的电荷量为e,重力不计.求:
(1)电子进入偏转电场时的速度v0
(2)若将加速电场的电压提高为原来的2倍,电子仍从B点经过,则偏转电场的电场强度E变为原来的多少倍.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示内壁光滑,质量为m的箱子A放在倾角为θ的光滑斜面上,为了防止箱子下滑用轻绳固定在斜面上的D柱上,箱子里有质量均为m的小球B和C通过轻弹簧相连,然后C通过细绳固定在箱子上,求烧断箱子和D柱之间轻绳的瞬间,A、B的加速度分别为(  )
A.0    0B.3gsinθ      0
C.$\frac{3}{2}$gsinθ     0D.gsinθ      gsinθ

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A.施加外力前,弹簧的形变量为$\frac{2Mg}{k}$
B.外力施加的瞬间,A、B间的弹力大小为M(g-a)
C.A、B在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零
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(2)图乙中空气柱的压强和长度.(已知大气压强为P0,活塞的横截面积为S,它与气缸之间无摩擦且不漏气,且气体温度保持不变.)

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(1)第二象限内电场强度E1的大小和磁感应强度B1的大小;
(2)区域Ⅰ内最小电场强度E2的大小和方向;
(3)区域Ⅱ内电场强度E3的大小和磁感应强度B2的大小.

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