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【题目】如图所示,重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢上的石块就会自动滑下,以下说法正确的是(

A. 在石块下滑前后自卸车与石块整体的重心位置不变

B. 自卸车车厢倾角变大,车厢与石块间的摩擦力减小

C. 自卸车车厢倾角变大,车厢与石块间的正压力减小

D. 石块开始下滑时,受到的摩擦力大于重力沿斜面方向的分力

【答案】C

【解析】物体的重心的位置跟形状还有质量分布有关,石块下滑前后,质量分布变化,形状变化,所以重心改变,故A错误;石块处于平衡状态,则有:mgsinθ=f,FN=mgcosθ,自卸车车厢倾角越大,车厢与石块间的摩擦力增大,车厢与石块间的正压力FN逐渐减小。故B错误,C正确;石块滑动后的摩擦力是滑动摩擦力,小于最大静摩擦力,也小于重力沿斜面方向的分力。故D错误。故选C。

练习册系列答案
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【题目】随着科技的不断发展,无线充电已经进入人们的视线。小到手表、手机,大到电脑、电动汽车的充电,都已经实现了从理论研发到实际应用的转化。下图给出了某品牌的无线充电手机利用电磁感应方式无线充电的原理图。关于无线充电,下列说法正确的是

A. 无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是电流的磁效应

B. 只有将充电底座接到直流电源上才能对手机进行充电

C. 接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同

D. 只要有无线充电底座,所有手机都可以进行无线充电

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【题目】下列四幅图的有关说法中正确的是(

A. 图(1)中的人用大锤连续敲打,小车能在光滑的水平面上持续向右运动

B. 图(2)中若改用绿光照射,验电器金属箔可能不张开

C. 图(3)为氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,能使逸出功为2.21eV的金属钾发生光电效应的光谱线有4

D. 图(4)可以得知原子核F的比结合能小于原子核E的比结合能,原子核DE聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量

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【题目】飞机在水平跑道上滑行一段时间后起飞。飞机总质量m=1×104kg,发动机在水平滑行过程中保持额定功率P=8000KW,滑行距离x=50m,滑行时间t=5s,然后以水平速度v0=80m/s飞离跑道后逐渐上升,飞机在上升过程中水平速度保持不变,同时受到重力和竖直向上的恒定升力(该升力由其他力的合力提供,不含重力),飞机在水平方向通过距离L=1600 m的过程中,上升高度为h=400m。取g=10m/s2。求:

(1)假设飞机在水平跑道滑行过程中受到的阻力大小恒定,求阻力f的大小?

(2)飞机在上升高度为h=400m过程中,受到的恒定升力F是多大?机械能的改变量是多少?

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【题目】为了降低潜艇噪音可用电磁推进器替代螺旋桨。如图为直线通道推进器示意图。推进器前后表面导电,上下表面绝缘,规格为: a×b×c=0.5m×0.4m×0.3m。空间内存在由超导线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度B=10.0T、方向竖直向下,若在推进器前后方向通以电流I=1.0×103A,方向如图。则下列判断正确的是

B

A. 推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为4.0×103N

B. 推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为4.0×103N

C. 推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为3.0×103N

D. 推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为3.0×103N

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【题目】测绘小灯泡的伏安特性曲线实验中,实验室中有一个规格为“3V 1.5W”的小灯泡,滑动变阻器A(10 Ω,1 A),滑动变阻器B(1 kΩ,300 mA),实验小组连接的实物图如图1所示,则图中滑动变阻器应选用____________(选填AB),闭合开关,若电压表示数为零,电流表的示数为0.3 A,小灯泡亮,则断路的导线是________;若反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表示数不能调为零,则断路的导线是________;通过调节滑动变阻器,得到多组电压表和电流表的示数如下表所示,当电压表的示数为1V时,电流表的示数如图2所示,则电流表的示数为_____________A;根据表中数据,在所给方格纸中描点并作出该灯泡的伏安特性曲线_____

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【题目】如图,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动。据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动。以a1、a2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步卫星向心加速度的大小。以下判断正确的是(  )

A. a2>a3>a1 B. a2>a1>a3 C. a3>a1>a2 D. a3>a2>a1

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【题目】图(a)为一列简谐横波在t=0时的波形图,图(b)为介质中平衡位置在x=4m处的质点P的振动图象。下列说法正确的是________

A.质点P的振幅为6cm

B.横波传播的波速为1m/s

C.横波沿x轴负方向传播

D.在任意4sP运动的路程为24cm

E.在任意1sP运动的路程为6cm

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【题目】如图所示,半径为r、间距为L的两根等高光滑的四分之一金属圆弧轨道通过两段较短的光滑绝缘材料与两根足够长且间距也为L的光滑金属平行直导轨相连(即金属圆弧轨道与绝缘连接不导电),在轨道顶端连接一阻值为R的电阻,所有轨道电阻不计,整个导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场I左边界在圆弧轨道的最左端磁感应强度大小为B,方向竖直向上;磁场II的磁感应强度大小为2B,方向竖直向下现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒a从轨道最高点MN开始,在有拉力作用情况下以速率沿四分之一金属圆弧轨道作匀速圆周运动到最低点PQ处,到达PQ处立即撤去拉力然后滑过光滑绝缘部分进入水平金属轨道,另有一根与a完全相同的金属棒b置于磁场II中的ef处,设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g,求:

(1)在金属棒a沿四分之一金属圆弧轨道运动过程中通过电阻R的电荷量

(2)在金属棒a沿四分之一金属圆弧轨道运动过程中电阻R上产生的热量及拉力做的功;

(3)设两磁场区域足够大,求金属棒a在磁场I内运动过程中,金属棒b中产生焦耳热的最大值。

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