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【题目】如图所示,质量分别为mA、mBA、B两物块用轻线连接放在倾角为θ的斜面上,用始终平行于斜面向上的拉力FA,使它们沿斜面匀加速上升,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ,为了增加轻线上的张力,可行的办法是(

A. 增大A物块的质量 B. B物块的质量

C. 增大倾角θ D. 增大动摩擦因数μ

【答案】A

【解析】

当用斜面向上的拉力FA,两物体沿斜面匀加速上升时,对整体运用牛顿第二定律求出加速度,再对B研究,根据牛顿第二定律求出轻线上的张力,分析增加轻线上的张力的办法

根据牛顿第二定律,对整体:

解得:

B:T-mBgsinθ-μmBgcosθ=mBa

得到轻线上的张力为:

则要增加T,可减小A物的质量,或增大B物的质量。

故应选:A。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,平行直线表示电场线,但未标方向,带电量为-10-2C的微粒在电场中只受电场力作用,由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为-10V,则( )

A. B点的电势为0V

B. 电场线方向从右向左

C. 微粒的运动轨迹可能是轨迹1

D. 微粒的运动轨迹可能是轨迹2

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【题目】利用如图所示装置来验证机械能守恒定律,已知物体AB的质量分别为Mm,分别系在一条跨过光滑定滑轮的轻质细绳两端(M >m),其中1、2是两个光电门。将AB由静止释放;已知当地的重力加速度为g。

(1)实验研究的对象是____(选填“A”或者“B”或者“AB”)

(2)实验中除了记录物体B通过两光电门时的速度v1、v2外,还需要测量的物理量是____.(写出该物理量的名称及符号)

(3)用已知量和测量量写出验证机械能守恒的表达式:____

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【题目】水平地面上的物体受到的水平拉力F作用,F随时间t变化的关系如图所示,物体速度v随时间t变化的关系如图所示,根据图中信息可以确定(

A. 物块的质量为2.5kg

B. 物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.9

C. 物块在第2s内的摩擦力方向和第3s内的摩擦 力方向相同

D. 0~1s内物块所受摩擦力为0

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【题目】如图所示,一个质量为m1的有孔小球套在竖直固定的光滑直杆上,通过一条跨过定滑轮的轻绳与质量为m2的重物相连,光滑定滑轮与直杆的距离为d,重力加速度为g,现将小球从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小球沿直杆下滑距离为时(图中B处),下列说法正确的是

A. 小球的速度与重物上升的速度大小之比为5:4

B. 小球的速度与重物上升的速度大小之比为5:3

C. 小球重力势能的减少量等于重物重力势能的增加量

D. 小球机械能的减少量等于重物机械能的增加量

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【题目】蹦床是一项好看又惊险的运动,图示为运动员在蹦床运动中完成某个动作的示意图,图中虚线PQ是弹性蹦床的原始位置,A为运动员抵达的最高点,B为运动员刚抵达蹦床时的位置,C为运动员抵达的最低点,不考虑空气阻力和运动员与蹦床作用时的机械能损失。已知A、B之间的高度为H,B、C之间的高度为h,运动员质量为m,重力加速度为g,取B位置所在的水平面的重力势能为零。求:

(1)运动员在A位置和C位置时的重力势能;

(2)运动员运动到B位置时的速度大小和运动到C位置时蹦床的弹性势能。

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【题目】如图甲所示,导体棒MN置于水平导轨上,PQ之间有阻值为R的电阻,PQNM所为的面积为S,不计导轨和导体棒的电阻。导轨所在区域内存在沿竖直方向的磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~2t0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN始终处于静止状态。下列说法正确的是

A. 0~t0t0~2t0内,导体棒受到导轨的摩擦力方向相同

B. t0~2t0内,通过电阻R的电流方向为PQ

C. 0~t0内,通过电阻R的电流大小为

D. 0~2t0内,通过电阻R的电荷量为

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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为,上端接有定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B。将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以的速度匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是( )

A.

B.

C.当导体棒速度达到时加速度为

D.在速度达到以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功

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【题目】用一根细线一端系一可视为质点的小球,另一端固定在一光滑圆锥顶上,如图所示。设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,细线的张力为FT,则FTω2变化的图象是

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