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16.如图所示,质量为m的物体放在水平地面上,受到与水平方向成θ角的拉力F作用保持静止,则(  )
A.物体对地面的压力等于mgB.物体对地面的压力等于(mg+Fsinθ)
C.物体对地面的摩擦力等于FcosθD.物体对地面的摩擦力等于Fsinθ

分析 由于物体处于静止,所以在水平方向上合力为零,拉力F在水平方向上的分量等于静摩擦力,在竖直方向上合力为零,根据竖直方向上合力为零,求出木块受到的支持力.

解答 解:AB、木块在竖直方向上合力为零,则有:N+Fsinθ=mg,解得N=mg-Fsinθ.故AB错误;
CD、物体在拉力F作用下处于静止,对拉力F沿水平方向和竖直方向分解,由于平衡,F的水平分力Fcosθ等于物体对地面的摩擦力,故C正确,D错误;
故选:C.

点评 解答该题的关键是对物体进行正确的受力分析和运动状态的分析,结合平衡条件和牛顿运动定律进行列式解答,解答此类问题不要忘记对牛顿第三定律的应用.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,实线是一簇未标明方向的匀强电场的电场线,虚线是一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,则根据此图可知(  )
A.带电粒子所带电性
B.带电粒子在a、b两点的受力方向
C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大
D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一小型火箭在高空绕地球做匀速圆周运动,若其沿运动方向的相反的方向射出一物体P,不计空气阻力,则下列说法不正确的是(  )
A.火箭一定离开原来轨道运动B.火箭运动半径可能减小
C.P运动半径可能变大D.P运动半径可能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.一个静止的${\;}_{90}^{230}$Th核发生α衰变生成${\;}_{88}^{226}$Ra,放出α粒子的运动速度为v0.已知一个核子的质量为m,真空中的光速为c.设衰变过程中放出的能量全部转化成动能.求:
(1)写出衰变方程;
(2)${\;}_{88}^{226}$Ra核的运动速度;
(3)衰变过程中的质量亏损.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统.其系统空间段由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成,2012年“北斗”系统已经覆盖亚太地区,2020年左右覆盖全球.其中北斗-G1为地球静止轨道卫星,高度35807公里;北斗-M3为中地球轨道卫星,高度21607公里.以下关于G1卫星和M3卫星说法正确的是(  )
A.G1卫星的线速度大于M3卫星的线速度
B.G1卫星的公转周期小于M3卫星的公转周期
C.G1卫星和M3卫星的轨道一定与赤道共面
D.G1卫星和M3卫星的向心加速度均小于地球表面的重力加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,水平圆盘上A、B两物块用弹簧相连,弹簧处于压缩状态,A、B连线过圆盘圆心.圆盘以角速度ω0绕过圆盘圆心的竖直轴OO′轴转动,A、B相对圆盘静止.已知两物块与圆盘的最大静摩擦力为各自所受重力的k倍.则(  )
A.物块A受到的静摩檫力可能为零
B.物块B受到的静摩檫力可能为零
C.圆盘缓慢地加速转动,两物块受到的静摩檫力方向都可能反向
D.圆盘缓慢地减速转动,物块A可能相对圆盘滑动,物块B仍相对圆盘静止

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,斜面体ABC固定在水平地面上,斜面的高AB为$\sqrt{2}$m,倾角为θ=37°,且D是斜面的中点,在A点和D点分别以相同的初速度水平抛出一个小区,结果两个小球恰能落在地面上的同一点,则落地点到C点的水平距离为(  )
A.$\frac{3}{4}m$B.$\frac{{\sqrt{2}}}{3}m$C.$\frac{{\sqrt{2}}}{2}m$D.$\frac{4}{3}m$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,在“研究影响通电导体所受安培力的因素”的实验中,下列说法中正确的是(  )
A.当导体棒通以图示方向的电流时,导体棒将向右摆动
B.若减少磁铁的数量,通电导体棒向右的摆角将增大
C.若颠倒磁铁磁极的上下位置,通电导体棒将向右摆
D.若改变导体棒中的电流方向,通电导体棒将向右摆

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.研究“蹦极”运动时,在运动员身上装好传感器,用于测量运动员在不同时刻下落的高度及速度.如图甲所示,运动员及所携带的全部设备的总质量为60kg,弹性绳原长为10m.运动员从蹦极台自由下落,根据传感器测到的数据,得到如图乙所示的速度-位移(v-l)图象.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.下列判断正确的是(  )
A.运动员下落运动轨迹为一条抛物线
B.运动员下落速度最大时绳的弹性势能也为最大
C.运动员下落加速度为0时弹性势能为0
D.运动员下落到最低点时弹性势能为18000J

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