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5.如图所示,一倾角为30°的斜面体置于粗糙的水平面上,光滑的斜面上有两个质量均为m的小球A、B,它们用劲度系数为k的轻质弹簧连接.现对B施加一水平向左的拉力F(大小未知)使A、B均静止在斜面上,此时弹簧的长度为l,斜面体仍保持静止,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.斜面体一定受到水平面的摩擦力作用,且方向水平向左
B.弹簧原长为l-$\frac{mg}{2k}$,拉力F的大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg
C.弹簧原长为l+$\frac{mg}{2k}$,拉力F的大小为2$\sqrt{3}$mg
D.斜面对两小球的作用力大小为$\frac{\sqrt{21}}{3}$mg

分析 先以整体为研究对象,根据平衡条件求出力F的大小;然后根据A处于平衡状态,可以求出弹簧弹力,从而进一步求出弹簧的原长.

解答 解:A、以包括斜面体在内的整体为研究对象,整体受到重力、支持力和水平向右的拉力F的作用,若保持静止,则斜面体必然还要受到向右的摩擦力的作用.故A错误;
B、以A为研究对象,沿斜面方向上,A球重力沿斜面方向的分力等于弹簧的弹力,则得:
  kx=mgsin30°
又  l=x-l0
解得:l0 =l-$\frac{mg}{2k}$
以整体为研究对象,受力分析,系统处于平衡状态,沿斜面方向有:Fcos30°=2mgsin30°
解得:F=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg故B正确,C错误;
D、以A、B和弹簧组成的状态为研究对象,整体受到重力、拉力F和斜面的作用力,整体处于平衡状态,所以斜面对两球的作用力等于重力与拉力F的合力,方向与之相反,所以:${F}_{斜面}=\sqrt{(2mg)^{2}+{F}^{2}}$=$\frac{4\sqrt{3}}{3}mg$.故D错误.
故选:B.

点评 对于连接体问题注意整体与隔离法的应用,正确选取研究对象然后受力分析,根据所处状态列方程求解.

练习册系列答案
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A.读卡器部分电压不低于$\frac{R}{R+{R}_{0}}U$
B.读卡器部分电压小于$\frac{R}{R+{R}_{0}}U$
C.若考生答题正确,则电脑显示为较高电压,考生涂卡越浓,电脑显示电压越高
D.若考生答题正确,则电脑显示为较低电压,考生涂卡越浓,电脑显示电压越低

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(1)粒子从M点出发的初速度v;
(2)粒子从M点出发,到达N点所用时间;
(3)若粒子出发条件不变,EF板不动,将GH板从原点位置向右平移,若仍需让粒子穿过N点,则GH到EF的垂直距离x应满足什么条件?(用d来表示x)

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13.某人用电磁打点计时器,研究质量为2千克的实验小车的运动规律时,得到一条如图所示的打点纸带.若使用的交流电频率为50赫兹,则作用在小车上的牵引力的大小为2.2牛.(假设桌面光滑)

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20.某同学设想运用如图1所示的实验电路,测量未知电阻Rx的阻值、电流表A的内阻和电源(内阻忽略不计)的电动势实验过程中电流表的读数始终符合实验要求.
(1)为了测量未知电阻Rx的阻值,他在闭合开关K1之前应该将两个电阻箱的阻值调至最大(填“最大”或“最小”).然后闭合开关K1,将开关K2拨至1位置,调节R2使电流表A有明显读数Io;接着将开关K2拨至2位置,保持R2不变,调节R1,当调节R1=34.2Ω时,电流表A读数仍为Io,则该未知电阻的阻值Rx=34.2Ω.
(2)为了测量电流表A的内阻R4和电源(内阻忽略不计)的电动势E,他将R1的阻值调到R1=1.5Ω,Rx调到最大,将开关K2调至2位置,闭合开关K1;然后多次调节R2,并在表格中记录下了各次R2的阻值和对应电流表A的读数I;最后根据记录的数据,他画出了如图2所示的图象,根据你所学知识和题中所给字母写出该图象对应的函数表达式为$\frac{1}{I}=\frac{1}{E}{R}_{2}+\frac{{R}_{1}+{R}_{A}}{E}$,(用题中所给字母表示);利用图象中的数据可求得,电流表A的内阻R4=0.5Ω,电源(内阻忽略不计)的电动势E=4V.

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B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.
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A.M=20g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
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15.1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒Dl、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是(  )
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B.离子由加速器的外侧边缘进人加速器
C.离子从电场中获得能量
D.要想离子获得的动能越大,则要求加速电压越大

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