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8.如图所示,光滑球的质量为m,放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间.若缓慢转动挡板至与斜面垂直,此过程中(  )
A.m对挡板的压力先减小后增大B.m对挡板的压力逐渐减小
C.m对斜面的压力先减小后增大D.m对斜面的压力逐渐增大

分析 在挡板所受的三个力中,重力大小方向都不变,斜面支持力方向不变,三力的合力为零,作出几个有代表性的图进行分析.

解答 解:受力分析如图,将F1与F2合成,其合力与重力等大反向如图:

挡板转动时,挡板给球的弹力F1与斜面给球的弹力F2合力大小方向不变,其中F2的方向不变,作辅助图如上,挡板转动过程中,F1的方向变化如图中a、b的规律变化,为满足平行四边形定则,其大小变化规律是逐渐的变小,其中挡板与斜面垂直时为最小.与此对应,F2的大小为一直减小.
根据牛顿第三定律,m对挡板的压力始终与F1大小相等方向相反,所以m对挡板的压力逐渐减小;同理,m对斜面的压力与F2大小相等方向相反,所以m对斜面的压力逐渐减小.
故选:B.

点评 本题关键是对小球受力分析,然后根据平衡条件并运用合成法分析;要明确三力平衡中,任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3V,内阻约0.5Ω);
B.电流表(0~3A,内阻约0.0125Ω);
C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω);
D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ);
E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ);
F.滑动变阻器(0~5Ω,额定电流1A)
H.开关、导线若干.

①上述器材中电流表应选用C;电压表应选用D;(填写器材前的字母).
②实验电路应采用电流表外接法(填“内”或“外”).
③设在实验中,电流表、电压表的某组示数如图1所示,则实验数据应记录为:I=0.48A,U=2.20V.
④为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请在答题纸指定位置画出测量待测金属导线电阻Rx的电路原理图(不要求画在答题卡上).根据你设计的电路原理图,在图中给定的器材上用笔画线当导线将它们连成实验电路(其中部分导线已事先接好,不允许改动).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,水平传送带在电动机带动下以速度v1=2m/s匀速运动,小物体P、Q质量分别为0.2kg和0.3kg,由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=O时刻P放在传送带中点处由静止释放.已知P与传送带间的动摩擦因数为O.5,传送带水平部分两端点间的距离为4m,不计定滑轮质量及摩擦,P与定滑轮间的绳水平,取g=1Om/s2
(1)判断P在传送带上的运动方向并求其加速度大小;
(2)求P从开始到离开传送带水平端点的过程中,与传送带间因摩擦产生的热量;
(3)求P从开始到离开传送带水平端点的过程中,电动机多消耗的电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列说法中正确的是 (  )
A.扩散运动就是布朗运动
B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力
C.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体
D.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图,木板A静止在光滑水平面上,其左端与固定台阶相距x.与滑块B(可视为质点)相连的细线一端固定在O点.水平拉直细线并给B一个竖直向下的初速度,当B到达最低点时,细线恰好被拉断,B从A右端的上表面水平滑入.A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力.已知A的质量为2m,B的质量为m,A、B之间动摩擦因数为μ;细线长为L、能承受的最大拉力为B重力的5倍;A足够长,B不会从A表面滑出;重力加速度为g.

(1)求B的初速度大小v0和细线被拉断瞬间B的速度大小v1
(2)A与台阶只发生一次碰撞,求x满足的条件;
(3)x在满足(2)条件下,讨论A与台阶碰撞前瞬间的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,质量为m的A球和质量为2m的B球用挡板挡住,静止在光滑斜面上,斜面倾角为θ,A球左边的挡板竖直,B球左边挡板垂直斜面.
求:(1)斜面对A球和B球的支持力之比?
(2)挡板对A球和对B球的支持力之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,三个半径分别为R,2R,6R的同心圆将空间分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四个区域,其中圆形区域Ⅰ和环形区域Ⅲ内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B和$\frac{B}{2}$,一个质子从区域Ⅰ边界上的A点以速度v沿半径方向射入磁场,经磁场偏转恰好从区域Ⅰ边界上的C点飞出,AO垂直CO,则关于质子的运动,下列说法正确的是(  )
A.质子最终将离开区域Ⅲ在区域Ⅳ匀速运动
B.质子最终将一直在区域Ⅲ内做匀速圆周运动
C.质子能够回到初始点A,且周而复始的运动
D.质子能够回到初始点A,且回到初始点前,在区域Ⅲ中运动的时间是在区域Ⅰ中运动时间的6倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态.滑块A从半径为R的光滑$\frac{1}{4}$圆弧槽无初速滑下,从P点滑上水平导轨,当A滑过距离s1=R时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动,但互不粘连.最后A恰好返回出发点P并停止.在A、B压缩弹簧过程始终未超过弹簧的弹性限度.已知滑块A和B质量相同(A、B可视为质点),且与导轨的滑动摩擦因数都为μ=0.1,重力加速度为g.试求:
(1)滑块A从圆弧滑到P点时对导轨的压力,
(2)A、B碰后瞬间滑块A的速度,
(3)运动过程中弹簧最大形变量s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.处于竖直向上匀强磁场中的两根电阻不计的平行金属导轨,下端连一电阻R,导轨与水平面之间的夹角为θ.一电阻可忽略的金属棒ab,开始固定在两导轨上某位置,棒与导轨垂直,如图所示.现释放金属棒让其由静止开始沿轨道平面下滑.就导轨光滑和粗糙两种情况相比较,当两次下滑的位移相同时(  )
A.金属棒的动能相同B.金属棒的机械能变化量相同
C.流过R的电量相等D.闭合回路中磁通量的变化率相等

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