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19.如图,将物体Q缓慢向右移动一点,P、Q始终平衡,物体Q所受的力中,增大的是(  ) 
A.绳子所给的拉力B.地面所给的支持力
C.地面所给的摩擦力D.以上各力均不增大

分析 借助于对物体P的运动情况来确定受力情况,再对物体Q进行受力分析,并由夹角的变化,结合力的分解来确定物体M受到绳子的拉力、地面的摩擦力、支持力如何变化.

解答 解:A、对物体P受力分析,绳子的拉力T等于物体的重力大小mg,所以绳子拉力保持不变;故A错误;
BCD、隔离Q分析,受重力Mg、地面的支持力N、绳子的拉力T,摩擦力f,向右移动少许后,拉力T的竖直分力逐渐减小,则物体M与地面之间的弹力N变大,滑动摩擦力f变大;故B正确,C正确,D错误;
故选:BC

点评 该题考查连接体和动态平衡,体现受力分析与运动分析的关系,同时涉及到滑动摩擦力的大小公式,注意本题的突破口是绳子的拉力大小不变.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.若保持B极板不动,将极板A向下移动少许,则U变小,E不变
B.若将一玻璃板插入A、B两极板之间,则C变大,E变大
C.若将A极板向左平行移动少许,则U变小,φ不变
D.若保持A极板不动,将极板B向上移动少许,则U变小,φ不变

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10.如图甲所示,“飞车走壁”的演员骑着摩托车飞驶在光滑的圆台形筒壁上,筒的轴线垂直于水平面,圆台筒固定不动.现将圆台筒简化为如图乙所示,若演员骑着摩托车先后在A、B两处紧贴着内壁分别在图乙中虚线所示的水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )
A.A处的线速度大于B处的线速度B.A处的角速度大于B处的角速度
C.A处对筒的压力大于B处对筒的压力D.A处的向心力大于B处的向心力

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7.中国第一颗探月卫星“嫦娥一号”探月成功,使“嫦娥奔月”的神话成为的现实.为了方便研究,我们将“嫦娥奔月”的过程简化为:“嫦娥一号”升空后,首先进入周期为T1的近地圆轨道,然后在地面的指令下经过一系列的变轨后最终被月球捕获,在距离月球表面为h的轨道上绕月球做匀速圆周运动.已知地球质量为M1,半径为R1,月球质量为M2,半径为R2
(1)求“嫦娥一号”绕月球运动时的周期T2
(2)求月球表面重力加速度g与地球表面处重力加速度g的比.
(3)若要使质量为m的“嫦娥一号”从距离月球h高的圆轨道上变轨,运行到接近月球表面的圆形轨道上,并绕月做圆周运动,则求此过程合外力对“嫦娥一号”做的功.(最终结果用题目中的物理量来表示).

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14.一物体静止在光滑的水平地面上,若物体受一水平力F的作用,使物体由静止向右加速运动,通过一段位移时,速度为v;若物体受水平力2F的作用通过相同的位移,则它的速度为(  )
A.vB.$\sqrt{2}v$C.2vD.4v

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4.如图所示,光滑水平面上依次放置两个质量均为m的小物块A和C以及光滑曲面劈B,B的质量为M=3m,B的曲面下端与水平面相切,且劈B足够高.现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生弹性碰撞,碰撞后小物块A又滑上劈B.求物块A在B上能够达到的最大高度.

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11.一平行板电容器板长L=4cm,板间距离d=3cm,倾斜放置,使板面与水平方向夹角α=37°,若两板间所加电压U=100V,一带电量q=3×10-10C的负电荷以v0=0.5m/s的速度自A板左边缘水平进入电场,在电场中沿水平方向运动,并从B板右边缘水平飞出,求带电粒子质量为多少?粒子飞出时的速度多大?(Sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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3.“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.
(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是F′.
(2)(单选题)本实验采用的科学方法是B
A.理想实验法    B.等效替代法   
C.控制变量法    D.建立物理模型法
(3)(多选题)实验中可减小误差的措施有ACD
A.两个分力F1、F2的大小要尽量大些
B.两个分力F1、F2间夹角应越大越好
C.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
D.AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些.

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4.一颗卫星以轨道半径r绕一半径为R的行星做圆周运动,运行周期为T.已知万有引力常量为G,求:
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