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2.如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,A、B均静止.已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为θ,则(  )
A.物体B受到的摩擦力可能为0B.物体B受到的摩擦力为mAg
C.物体B对地面的压力可能为0D.物体B对地面的压力为mBg-mAgsinθ

分析 先以A为研究对象,求出绳子的拉力,再以B为研究对象,分析受力,作出力图.绳子的拉力大小等于A的重力不变.根据平衡条件分析摩擦力和支持力.

解答 解:以物体A为研究对象,由二力平衡可知,绳子的拉力等于A的重力mAg.
A、物体B在绳子拉力作用下有向右运动的趋势而保持相对于地静止,地面对B一定有静摩擦力.故A错误.
B、D、以B为研究对象,分析受力,作出受力图如图所示.根据平衡条件得
物体B受到的摩擦力:f=Fcosθ
物体B受到的支持力:FN=mBg-Fsinθ
又F=mAg
得到:f=mAgcosθ,FN=mBg-mAgsinθ.故B错误,D正确.
C、物体B受到地面的摩擦力不零,则物体B对地面的压力一定不为0.故C错误.
故选:D

点评 本题考查整体法与隔离法,可以采用正交分解法处理力平衡问题,这是物体受多个力作用时常用的方法,中等难度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在水平恒力作用下,使物体由静止开始沿水平地面做匀加速直线运动;已知物体在t=2.0s内通过的距离x=3.0m,物体的质量m=2.0kg,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.20,取g=10m/s2.求:
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(2)水平恒力的大小F.

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13.三个共点力F1、F2、F3.其中F1=1N,方向正西,F2=1N,方向正北,若三力的合力是2N,方向正北,则F3应是(  )
A.1N       东北B.2N      正南C.2N       东北D.$\sqrt{2}$N  东北

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10.如图所示,粗细均匀的玻璃细管上端封闭,下端开口,竖直插在大而深的水银槽中,管内封闭有一定质量的空气,玻璃细管足够长,管内气柱长l=5m,管内外水银面高度差H=15m大气压强力p0=75cmHg.现将玻璃管沿竖直方向缓慢移动
①若要使管内外水银面恰好相平,求此时管内气柱的长度l1
②若要使管外水银面比管内水银面高H'=5m,玻璃管又应如何移动,移动多少距离.

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17.关于绳上a点和b点的线速度和角速度,下列关系正确的是(  )
A.va=vbB.va>vbC.ωabD.ωa<ωb

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7.下列说法正确的是(  )
A.电荷在电场中某点受到的电场力大,该点的电场强度就大
B.电场强度的方向总跟电场力的方向一致
C.负电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向相反
D.在匀强电场中,带电粒子受到的电场力一定相同

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14.由欧姆定律I=$\frac{U}{R}$导出U=IR和R=$\frac{U}{I}$,下列叙述中正确的是(  )
A.由R=$\frac{U}{I}$可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
B.导体的电阻由导体本身决定,跟导体两端的电压及流过导体的电流的大小无关
C.流过导体的电流越大,电阻越小
D.由I=$\frac{U}{R}$可知,一段导体两端的电压跟通过它的电流成正比

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11.如图是静电喷涂原理的示意图.喷枪喷嘴与被涂工件之间有强电场,喷嘴喷出的带电涂料微粒在强电场的作用下会向工件高速运动,最后被吸附到工件表面.则可知(  )
A.微粒一定带负电B.微粒可能带正电,也可能带负电
C.微粒一定带正电D.微粒运动过程中,电势能越来越大

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12.如图所示为甲、乙两个质点的速度-时间图象,根据图象可知(  )
A.甲做直线运动,乙静止
B.甲、乙两质点在t=0时刻的位置不一样
C.甲、乙两质点在t=2s时刻相遇
D.在前4s内甲、乙两质点的位移相等

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