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17.如图所示,斜面倾角为θ,A、B两物体的质量均为m,B的上表面是光滑的,在B沿斜面匀速下滑过程中,在其上表面轻轻放上物块A,下列说法正确的是 (  )
A.B仍沿斜面匀速下滑B.B加速下滑,加速度大小为gsinθ
C.B加速下滑,加速度大小为2gsinθD.B减速下滑,加速度大小为gsinθ

分析 B开始匀速下滑,根据平衡得出重力沿斜面向下分力与滑动摩擦力的关系,放上物块A后,B所受的摩擦力发生变化,结合牛顿第二定律求出加速度的大小.

解答 解:B开始匀速下滑,有:mgsinθ=μmgcosθ,
在上表面放上物块A,斜面对B的摩擦力f=μ(N+mgcosθ)=μ•2mgcosθ=2mgsinθ,
隔离对B分析,B的加速度大小a=$\frac{f-mgsinθ}{m}=\frac{2mgsinθ-mgsinθ}{m}$=gsinθ,方向沿斜面向上,B做减速下滑,故D正确,A、B、C错误.
故选:D.

点评 本题考查了共点力平衡和牛顿第二定律的基本运用,通过隔离对B分析,运用牛顿第二定律进行求解,难度不大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图1所示是某同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放.
(1)测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间△t,通过描点作出线性图象,研究小车加速度与力的关系.处理数据时应作出D图象.
A.△t-m     B.△t2-m    C.$\frac{1}{△t}$-m      D.$\frac{1}{△{t}^{2}}$-m
(2)有一位同学通过实验测量作出的图线如图2所示,试分析
①图线不通过坐标原点的原因是没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足
②图线上部弯曲的原因是不满足小车的质量远远大于重物的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在国际单位制中,被选定为力学量基本单位的是(  )
A.牛顿、千克、米、秒B.长度、质量、时间C.厘米、克、秒D.千克、米、秒

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,质量分别为m1=0.5kg、m2=0.49kg的两个小滑块固定在轻质弹簧的两端,静止于光滑的水平面上,m1靠在光滑的竖直墙上.现有一质量m=0.01kg的子弹,以v0=600m/s的水平初速度射入m2中,最后m1、m2都将向右运动.求在此过程中竖直墙对m1的冲量I.

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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.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说
B.在黑体辐射中,随着温度的升高,各种频率的辐射都增加,辐射强度极大值的光向频率较低的方向移动
C.用一束绿光照射某金属,能产生光电效应,现把这柬绿光遮住一半,仍然可发生光电效应
D.用一束绿光照射某金属,能产生光电效应,若换成紫光来照射该金属,也一定能发生光电效应
E.在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大初动能越大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图是一个上细下粗的容器,上部横截面积为S,下部为2S,内装密度为p的液体,容器底部有高为h的气泡,当设法使气泡上升,从细部液面排出(细部仍留有液体),此过程中,重力对液体做的功为2hSpg(L-$\frac{3}{2}h$).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,使通电直导线在垂直于纸面的平面内以虚线CD为轴逆时针(从左向右看)转动,则A、B两线圈的运动情况是(  )
A.从左向右看,A线圈沿逆时针方向转动,B线圈沿顺时针方向转动
B.从左向右看,A线圈沿顺时针方向转动,B线圈沿逆时针方向转动
C.从左向右看,A、B两线圈都沿逆时针方向转动
D.从左向右看,A、B两线圈都沿顺时针方向转动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆ab,其下端(b端)距地面高度h=0.8m.一质量为1kg的带电小环套在直杆上,正以某速度沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过b端的正下方c点处.(取b为零势能点,g取10m/s2),求:
(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向.
(2)小环在直杆上运动的动能.
(3)小环运动到c点的动能.
(4)小环从b到c运动过程中的机械能最小值.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝直径以及电流表、电压表的读数如图甲、乙所示.

(1)则金属丝的直径的读数是0.880mm,电流表的读数是0.42A,电压表的读数是2.28V.
(2)若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA是已知的,那么准确测量金属丝电阻Rr的最佳电路应是图乙中的C电路(填电路图下的字母代号).此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻Rr=$\frac{U}{I}$-RA(用题中字母代号表示).

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