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13.如图所示,固定斜面体M上有一物块m,其在一沿斜面向上的推力F的作用下保持静止,下列有关物块的受力个数的说法正确的是 (  )
A.可能是2个B.一定是3个C.可能是3个D.一定是4个

分析 物体在垂直斜面方向上平衡,沿斜面方向也平衡,根据推力F的与重力分力的大小确定摩擦力的方向.

解答 解:当F大于mgsinθ时,由于沿斜面方向平衡,则静摩擦力方向沿斜面向下,大小为f=F-mgsinθ.
当F小于mgsinθ,由于沿斜面方向平衡,则静摩擦力方向沿斜面向上,大小为f=mgsinθ-F,可能等于F.
当F等于mgsinθ,由于沿斜面方向平衡,则静摩擦力为零.可知物体m可能受到3个力的作用,也可能受到4个力的作用.
故ABD错误,C正确.
故选:C.

点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,通过沿斜面方向平衡进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.一交流电压为u=100$\sqrt{2}$sin100πtV,由此表达式可知(  )
A.用电压表测量该电压,其示数为100V
B.该交流电压的周期为0.02s
C.将该电压加在“100V  100W”的灯泡两端,灯泡的实际功率大于100W
D.t=$\frac{1}{400}$s时,该交流电压的瞬时值为50V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.2014年11月1日早上6时42分,被誉为“嫦娥5号”的“探路尖兵”载人返回飞行试验返回器在内蒙古四子王旗预定区域顺利着陆,标志着我国已全面突破和掌握航天器以接近第二宇宙速度的高速载人返回关键技术,为“嫦娥5号”任务顺利实施和探月工程持续推进奠定了坚实基础.已知人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s,航天器与月球的中心连线扫过角度为θ,引力常量为G,则(  )
A.航天器的轨道半径为$\frac{θ}{s}$B.航天器的环绕周期为$\frac{2πt}{θ}$
C.月球的质量为$\frac{{s}^{3}}{G{t}^{2}θ}$D.月球的密度为$\frac{3{θ}^{2}}{4G{t}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,处于自由长度的轻质弹簧,左端与质量为m的小物块接触但不连接.现用大小恒为4mg的水平推力向左推小物块,当物块向左运动到A点时撤去该推力,物块继续向左运动,最终物块运动得到B点静止,已知物块与桌面间的动摩擦因数为μ,OA=x0,OB=2x0,重力加速度为g.求:
(1)物块在O点刚开始运动时与返回O点时的加速度大小之比
(2)物块在A点撤去推力后向左运动的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术创新和革命,促进了物质生活繁荣与人类文明的进步,关于物理学发展过程中的认识,下列说法正确的是(  )
A.牛顿发现了万有引力定律并通过实验测量计算出引力常量G
B.德国天文学家开普勒发现了万有引力定律,提出了牛顿三大定律
C.丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,并总结了右手螺旋定则
D.法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量K的值

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.魏伟和洪宏在暑假参加了“快乐大冲关”水上竞技活动,参赛者需要借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上,如图所示,若将参赛者简化为质量m=60kg的质点,参赛者抓住绳时绳与竖直方向的夹角α=53°,并由静止开始摆动,绳的悬挂点O距水面的高度H=3m.不考虑空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计,水足够深,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.
(1)求参赛者摆到最低点时对绳拉力的大小F;
(2)若绳长l=2m,参赛者摆到最高点时不幸松手落入水中,设水对选手的浮力f1=800N,对选手的阻力f2=700N,求选手落入水中的深度d;
(3)若使参赛者摆到最低点时松手水平抛出后,在浮台上的落点距岸边越远,绳长应为多少?

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5.如图所示,竖直平面内轨道ABCD的质量M=0.4kg,放在光滑水平面上,其中AB段是半径R=0.4m的光滑$\frac{1}{4}$圆弧,在B点与水平轨道BD相切,水平轨道的BC段粗糙,动摩擦因数μ=0.4,长L=3.5m,C点右侧轨道光滑,轨道的右端连一轻弹簧.现有一质量m=0.1kg的小物体(可视为质点)在距A点高为H=3.6m处由静止自由落下,恰沿A点滑入圆弧轨道(g=10m/s2).求:
①ABCD轨道在水平面上运动的最大速率;
②小物体第一次沿轨道返回到A点时的速度大小.

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2.如图所示,在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,由此可知下列说法正确的是(  )
A.小球带正电
B.电场力为2mg
C.小球从A到B与从B到C的运动时间相等
D.小球从A到B与从B到C的速度变化量大小相等

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3.热敏电阻(符号)包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC).正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值增大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值减小.热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中.某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10Ω)的电流随其两端电压变化的特点.
A.电流表A1(量程100mA,内阻约1Ω)
B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
C.电压表V(量程15.0V,内阻约10kΩ)
D.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)
E.滑动变阻器R′(最大阻值为500Ω)
F.电源E(电动势15V,内阻忽略)
G.电键、导线若干

(1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的器材为:电流表B;滑动变阻器D.(只需填写器材前面的字母即可)
(2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在图1虚线框内画出正确的电路图.
(3)该小组测出热敏电阻R1的U-I图线如图2曲线Ⅰ所示.该电阻是PTC热敏电阻(填“PTC”或“NTC”).
(4)该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U-I图线如图2曲线Ⅱ所示.然后又将热敏电阻R1、R2分别与另外一电池组连成如图3所示电路.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则电池组的电动势为10.0V,内阻为6.67Ω.(结果均保留三位有效数字)

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