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13.如图所示,A、B两物体所受重力均为G,叠放在倾角为θ的固定斜面上,B的上表面水平,两物体均处于静止状态,则A和B之间、B与斜面之间的摩擦力大小分别为(  )
A.Gsinθ,GsinθB.0,GsinθC.0,2GsinθD.Gsinθ,2Gsinθ

分析 根据受力分析,结合平衡条件与摩擦力产生条件,即可求解.

解答 解:因A、B两物体均处于静止状态,对A受力分析,重力与支持力,由于A与B接触面是水平的,所以A不受到摩擦力作用,
对A、B整体受力分析,B受到斜面的静摩擦力,根据平衡条件可知,静摩擦力大小等于整体重力沿着斜面向下的分力,大小即为2Gsinθ,故C正确,ABD错误;
故选:C.

点评 考查受力分析的应用,掌握整体法与隔离法,理解产生摩擦力的条件,注意静摩擦力的大小计算.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,倾角为θ的足够长光滑绝缘斜面上存在宽度均为L的匀强电场和匀强磁场区域,电场的下边界与磁场的上边界相距为L,其中电场方向沿斜面向上,磁场方向垂直于斜面向下、磁感应强度的大小为B.电荷量为q的带正电小球(视为质点)通过长度为4L的绝缘轻杆与边长为L、电阻为R的正方形单匝线框相连,它们的总质量为m,置于斜面上,线框下边与磁场的上边界重合.现将该装置由静止释放,当线框下边刚离开磁场时恰好做匀速运动;当小球运动到电场的下边界时速度恰好减为0.已知L=1m,B=0.8T,q=2.2×10-6C,R=0.1Ω,m=0.8kg,θ=53°,sin53°=0.8,取g=10m/s2.求:
(1)线框做匀速运动时的速度v;
(2)电场强度E的大小;
(3)足够长时间后小球到达的最低点与电场上边界的距离x.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.2010年温哥华冬奥会自由式滑雪女子空中技巧决赛,中国选手李妮娜和郭心心分别获得银牌和铜牌.比赛时,运动员沿着山坡上的雪道从高处滑下,如图所示.下列描述正确的是(  )
A.雪道对雪橇的摩擦力做负功B.运动员的重力势能增大
C.运动员的机械能减小D.运动员的机械能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,B与弹簧固定,A放在B上,A、B的质量分别为1kg、2kg,现用力F向下压A,平衡后撤去F,要使AB在上升的过程中不分离,F最大值为(  )
A.10NB.20NC.30ND.40N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.汽车以24m/s的速度做匀速直线运动,刹车后的加速度大小为4m/s2,那么开始刹车后2s与开始刹车后8s汽车通过的位移之比为(  )
A.7:16B.5:9C.3:4D.4:3

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.圆心在O点,半径为R的细圆环均匀的带有+Q的电荷量,在过圆心垂直于圆环平面的轴线上有一点P,PO等于r.取无穷远为电势零点,点电荷q周围空间某点电势公式为φ=k$\frac{q}{x}$(x为点电荷到该点的距离),则P点电势为(  )
A.φ=k$\frac{QR}{{R}^{2}+{r}^{2}}$B.φ=k$\frac{Q}{\sqrt{{R}^{2}+{r}^{2}}}$C.φ=k$\frac{Q}{R}$D.φ=k$\frac{Q}{r}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,导轨上端接有一平行板电容器,导轨处于方向垂直于导轨平面的匀强磁场中,在导轨上放置一金属棒,导轨及金属棒的电阻不计.t=0时刻,金属棒由静止释放,金属棒沿导轨下滑,在下滑过程中始终保持与导轨垂直并良好接触,若用x、a、EK、EP分别表示,金属棒下滑的位移大小、加速度大小、动能和重力势能(以斜面底端所在水平面为零势面),t表示时间,则下列图象能正确描述这一运动过程的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于相互垂直的一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动,下列说法正确的是(  )
A.一定是曲线运动B.可能是直线运动
C.运动的方向不变D.速度一直在变,是变加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,两电场的边界均是边长为a的正方形(不计电子所受重力).

(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子 离开ABCD区域的位置.
(2)在电场Ⅰ区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置.
(3)若将左侧电场Ⅱ整体水平向右移动$\frac{a}{n}$(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场Ⅰ区域内由静止释放电子的所有位置.

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