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如图所示,P是位于水平粗糙桌面上的物块,用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳将P与小盘相连,小盘内有砝码,小盘与砝码的总质量为m,在P向右加速运动的过程中,桌面以上的绳子始终是水平的,关于物体P受到的拉力和摩擦力的以下描述中正确的是


  1. A.
    P受到的拉力的施力物体就是m,大小等于mg
  2. B.
    P受到的拉力的施力物体不是m,大小等于mg
  3. C.
    P受到的摩擦力方向水平向左,大小一定小于mg
  4. D.
    P受到的摩擦力方向水平向左,大小有可能等于mg
C
试题分析:P受到的拉力的施力物体不是m,而是轻绳,设M是P的质量,用整体法知,拉力mg-F=ma,则F=mg-mg,选项A、B均错误。P受到的摩擦力方向水平向左,>0,f的大小一定小于mg,选项C正确、D错误。
考点:本题考查整体法和隔离法,牛顿第二定律等知识。
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网[物理--选修3-5]
(1)下列说法中正确的是
 

A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.92135U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短
(2)如图所示,放在光滑水桌面上的滑块Q与轻质弹簧相连,Q静止,P以某一初速度v向Q运动,P、Q质量均m,与轻位于簧发生碰撞的整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,光滑绝缘水平台距水平地面高h=0.80m,地面与竖直绝缘光滑圆形轨道在A 点连接.A点距竖直墙壁s=0.60m,整个装置位于水平向右的匀强电场中.现将质量为m=0.1kg、电荷量为g=1×10-3C的带正电荷的小球(可视为质点),从平台上的端点N由静止释放,离开平台N点后恰好切入半径为R=0.4m的绝缘光滑圆形轨道,并沿圆形轨道运动到P点射出.图中O点是圆轨道的圆心,B、C分别是圆形轨道的最低点和最高点.AO与BO之间夹角为53°,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)电场强度E的大小;
(2)运动过程中,电场力做正功最多时的速度(结果可以保留根式).

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,相距l 的两小球P、Q位于同一高度h(l,h均为定值).将P、Q两球水平同方向抛出.P、Q与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

欧洲大型强子对撞机(Large Hadron Collider)简称LHC,于2009年9月重新启动,这将有望揭露自然界最基本的秘密.LHC位于瑞士、法国边境地区的地下100m深的坏形隧道中,周长26.659km(约27km).在LHC进行的质子-质子碰撞中,每个质子的能量为7TeV(7×1012eV).
(1)目前认为,质子是由u夸克和d夸克组成,u夸克带电量为
2
3
e
,d夸克带电量为-
1
3
e
,e为元电荷.则质子有
2
2
个u夸克和
1
1
个d夸克组成.
(2)LHC能把数以百万计的质子加速到接近光速(光速的99.99%).这些接近光速的质子对撞后,会创造出1百多亿年前与宇宙大爆炸之后万亿分之一秒时的状态类似的条件,科学家期望能从中发现“反物质”以及占宇宙质量96%的暗物质和暗能量的踪迹,从而揭开宇宙起源之谜.反物质是由反粒子组成,若有反α粒子,则它的质量数为
4
4
,电荷数为
-2
-2

(3)假设科学家发现了某种反粒子,采用如图的装置来测定这种反粒子的比荷(电荷量与质量之比),真空管内的K发出的反粒子(不计初速、重力和粒子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过A'中心的小孔沿中心轴O1O的方向进入到两块水平正对放置的平行极板P和P'间的区域.当极板间不加偏转电压时,反粒子束打在荧光屏的中心O点处,形成了一个亮点;加上偏转电压U后,亮点偏离到O'点,O'与O点的竖直间距为d,水平间距可忽略不计.此时,在P和P'间的区域,再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场.调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为B时,亮点重新回到O点.已知极板水平方向的长度为L1,极板间距为b,极板右端到荧光屏的距离为L2(如图所示).
①求打在荧光屏O点的反粒子速度的大小.
②推导出反粒子的比荷的表达式.

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科目:高中物理 来源:同步题 题型:计算题

如图所示,O是位于平静湖面上的波源,它发出的波在水面上以v=20m/s的速度向外传播。已知波源到堤岸的距离为20m,湖面上P点到堤岸的距离为30m,堤岸上AB两点之间的距离为40m,求波源O发出的波经堤岸反射后到达P点所用的时间为多少?

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同步练习册答案