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1.如图所示,细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A的顶端P处,细线的另一端拴一质量为m的小球.试问:
(1)当滑块至少以多大的加速度a0向左运动时,小球对滑块的压力等于零?此时,线中拉力T为多少?
(2)当滑块以a=2g的加速度向左运动时,线中拉力T为多少?

分析 (1)根据牛顿第二定律求出支持力为零时滑块的加速度;
(2)先判断小球是否脱离斜面飘起,再根据求解第二定律列式求解拉力的大小.

解答 解:(1)对小球受力分析,受重力、拉力,根据牛顿第二定律,有:

水平方向:
F=Fcos45°=ma0
竖直方向:
Fsin45°=mg
解得:a0=g,此时,线中拉力T即为F=$\sqrt{2}mg$
(2)当斜面体以a=2g的加速度向左运动时,对小球受力分析如图2,由于a=2g>g,所以小球会飘起来,假设F与水平面夹角为θ,根据牛顿第二定律,有:
F=Fcosθ=ma=2mg
Fsinθ=G
解得:$tanθ=\frac{1}{2}$
F=$\frac{G}{sinθ}$=$\sqrt{5mg}$
答:(1)当斜面体至少以a=g的加速度向左运动时,小球对斜面的压力为零,此时,线中拉力为此时,线中拉力T为;
(2)当斜面体以a=2g的加速度向左运动时,线中拉力为$\sqrt{5mg}$.

点评 解决本题的关键知道小球脱离斜面时的临界情况,结合牛顿第二定律进行求解,不难.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列四幅图表示的工具或装置,利用地磁场工作的是(  )
A.
         磁卡
B.
     指南针
C.         
磁性黑板
D.       电磁起重机

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法中正确的是(  )
A.站在加速上升电梯中的乘客,处于超重状态
B.站在减速上升电梯中的乘客,处于超重状态
C.只有处于静止状态或做匀速直线运动的物体才有惯性
D.根据伽利略理想实验推论:如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.某研究小组用气垫导轨研究机械能守恒定律,用光电门测定滑块经过气垫导轨某一位置是的速度,如图所示.将长为L,原来已调至水平的气垫导轨的最左端垫高H,滑块上遮光条的宽度为d,在导轨上间距为l的两点处分别安装光电门P1和P2
(1)接通气源及光电计时器,将滑块从导轨左端自由释放.测得滑块依次通过第1、2个光电门时的遮光时间分别为△t1,△t2,则滑块通过第1个光电门时的速度大小为$\frac{d}{△{t}_{1}}$.
(2)若滑块在气垫导轨上的运动过程中机械能守恒,则应有关系式mg$\frac{H}{L}l$=$\frac{1}{2}m(\frac{d}{△{t}_{2}})^{2}-\frac{1}{2}m(\frac{d}{△{t}_{1}})^{2}$成立(用题中所给字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,把一带电量为-5×10-8C的小球A用绝缘细绳悬起,若将带电量为+4×10-6C的带电小球B靠近A,当两个带电小球在同一高度相距30cm时,绳与竖直方向成45°角,取g=10m/s2,k=9.0×109N•m2/C2,且A、B两小球均可视为点电荷,求:
(1)AB两球间的库仑力的大小;
(2)B球在A球所在位置产生的电场强度大小;
(3)A球的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.探究物体的加速度与力、质量的关系实验如下:
(1)在探究物体的加速度与力的关系时,应保持质量不变,分别改变施加在物体上的水平拉力F,测出相对应的加速度a.
(2)在探究物体的加速度与物体质量的关系时,应保持力不变,分别改变物体的质量m,测出相对应的加速度a.
(3)本实验也可以不测加速度的具体数值,通过测出两个初速度为零的匀加速运动在相同时间内发生的位移x1、x2来测量不同情况下物体加速度的比值,此比值$\frac{a_1}{a_2}$=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器R的滑动触头向下滑动的过程中,关于电压表与电流表的示数的判断,正确的是(  )
A.电压表与电流表的示数都增大
B.电压表与电流表的示数都减小
C.电压表的示数增大,电流表的示数减小
D.电压表的示数减小,电流表的示数增大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.某同学做“用单摆测重力加速度”实验.
①用游标卡尺测量摆球直径d,把摆球用细线悬挂在铁架台上,用米尺测量出悬线长度l.
某次测量摆球直径时游标卡尺示数部分如图所示,则摆球直径为d=2.26cm.

②在小钢球某次通过平衡位置时开始计时,并将这次通过平衡位置时记为0,数出以后小钢球通过平衡位置的次数为n,用停表记下所用的时间为t.请用上面的测量数据计算重力加速度的表达式为g=$\frac{{π}^{2}{n}^{2}(l+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$.

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11.如图所示,与水平面成37°的倾斜轨道AC,其延长线在D点与半圆轨道相切,轨道半径R=1m,全部轨道为绝缘材料制成且位于竖直面内,整个空间存在水平向左的匀强电场,MN的右侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场(C点在MN边界上).一质量为0.4kg的带电小球沿轨道AC下滑,至C点时速度为v0=$\frac{100}{7}$m/s,接着沿直线CD运动到D处进入半圆轨道,进入时无动能损失,且恰好能通过F点,在F点速度vf=4m/s,(不计空气阻力,g=10m/s2,cos37°=0.8)求:
(1)小球带何种电荷;
(2)小球在半圆轨道部分克服摩擦力所做的功.
(3)小球从F点飞出时磁场同时消失,小球离开F点后的运动轨迹与直线AC(或延长线)的交点为G(G点未标出),求G点到D点的距离.

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