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6.如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过轻绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段轻绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态.则(  )
A.水平面对C的支持力等于B、C的总重力
B.C对B一定有摩擦力
C.水平面对C一定有摩擦力
D.水平面对C可能没有摩擦力

分析 对于B物体:当B的重力沿斜面向下的分力等于绳子的拉力时,B不受摩擦力.以BC组成的整体为研究对象,分析受力,画出力图,根据平衡条件分析地面对C的支持力和摩擦力大小和方向

解答 解:A、以BC组成的整体为研究对象,分析受力,画出受力分析图如图所示.由图得到水平面对C的支持力大小N=GC+GB-GAsinθ<GC+GB.故A错误.
B、当B的重力沿斜面向下的分力等于绳子的拉力时,B不受摩擦力.当B的重力沿斜面向下的分力不等于绳子的拉力时,B受摩擦力.B与C间一定有摩擦力,故B错误;
C、对BC整体分析,根据平衡条件得,水平面对C的摩擦力f=Fcosθ.方向水平向左.故C正确,D错误;
故选:C.

点评 本题解题的关键在于正确选择研究对象,当几个物体均处于静止状态时,要优先考虑整体法,然后再隔离各物体由平衡条件进行分析求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.示波管是示波器的核心部分,它主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,如图甲所示.电子枪具有释放电子并使电子聚集成束以及加速的作用;偏转系统使电子束发生偏转;电子束打在荧光屏上形成光迹.这三部分均封装于真空玻璃壳中.已知电子的电荷量e=1.6×10-19 C,质量m=0.91×10-31kg,电子所受重力及电子之间的相互作用力均可忽略不计,不考虑相对论效应.

(1)电子枪的三级加速可简化为如图乙所示的加速电场,若从阴极逸出电子的初速度可忽略不计,要使电子被加速后的动能达到16×10-16J,求加速电压U0为多大;
(2)电子被加速后进入偏转系统,若只考虑电子沿Y(竖直)方向的偏转情况,偏转系统可以简化为如图丙所示的偏转电场.偏转电极的极板长l=4.0cm,两板间距离d=1.0cm,极板右端与荧光屏的距离L=18cm,当在偏转电极上加u=480sin100πtV的正弦交变电压时,如果电子进入偏转电场的初速度v0=3.0×107m/s,求电子打在荧光屏上产生亮线的最大长度;
(3)如图14甲所示,电子枪中灯丝用来加热阴极,使阴极发射电子.控制栅极的电势比阴极的电势低,调节阴极与控制栅极之间的电压,可控制通过栅极电子的数量.现要使打在荧光屏上电子的数量增加,应如何调节阴极与控制栅极之间的电压.电子枪中A1、A2和A3三个阳极除了对电子加速外,还共同完成对电子的聚焦作用,其中聚焦电场可简化为如图丁所示的电场,图中的虚线是该电场的等势线.请简要说明聚焦电场如何实现对电子的聚焦作用.

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17.一个从地面竖直上抛的小球,到达最高点前1s上升的高度是它上升的最大高度的$\frac{1}{4}$,不计空气阻力,g=10m/s2.则(  )
A.小球上升的最大高度是5mB.小球上抛的初速度是20m/s
C.1s末、3s末物体处于同一位置D.2.5s时物体正在上升

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,将质量m=2kg的圆环套在与水平面成θ=37°角的足够长直杆上,直杆固定不动,环的直径略大于杆的截面直径,杆上依次有三点A、B、C,SAB=8m,SBC=0.75m,环与杆间动摩擦因数μ=0.5,对环施加一个与杆成37°斜向上的拉力F,使环从A点由静止开始沿杆向上运动,已知t=4s时环到达B点.求:(重力加速度g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)F的大小;
(2)若到达B点时撤去力F,则环向上经过C点时速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.待测电阻Rx的阻值约为20Ω,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:
A.电流表A1(量程150mA,内阻r1约为10Ω)  
B.电流表A2(量程20mA,内阻r 2=30Ω);
C.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω);  
D.定值电阻R0=100Ω;
E.滑动变阻器R(阻值范围0~10Ω,允许最大电流1.0A);
F.电源(电动势E=4V,内阻不计);          
G.开关S及导线若干.
(1)设计测量Rx的最佳实验电路,将电路图画在实线框内并标明元件符号.
(2)实验中需要测量的物理量有I1、I2,待测电阻的表达式Rx=$\frac{{I}_{2}({R}_{0}+{r}_{2})}{{I}_{1}-{I}_{2}}$.

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11.如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的光滑半圆形导轨在最低点B平滑衔接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,之后恰能沿导轨到达C点,重力加速度为g.试求:
(1)物体运动到半圆形导轨的最低点B时对导轨的压力;
(2)释放物体时弹簧的弹性势能.

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18.卡车原来以10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,因为路口出现红灯,司机从较远的地方开始刹车,使卡车匀减速前进,当车速减到2m/s时,交通灯转为绿灯,司机当即停止刹车,并且只用了减速过程的一半时间就加速到原来的速度,从刹车开始到恢复原速度历时12s.求:
(1)减速与加速过程中的加速度大小;
(2)开始刹车后3s末及9s末的瞬时速度.

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15.一辆汽车在运动过程中遇到紧急情况需刹车,从某时刻开始,其速度平方v2随位移x的变化关系为v2=(16-4x)(m/s)2,则下列说法正确的是(  )
A.汽车的初速度为4 m/s
B.汽车刹车时的加速度大小为4 m/s2
C.汽车刹车过程中的平均速度为8 m/s
D.汽车的刹车时间为2 s

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16.如图所示,是一枚小型火箭由地面竖直向上发射的速度-时间图象,则下列说法正确的是(  )
A.0--ta时段火箭的加速度小于ta--tb时段火箭的加速度
B.0--tb时段火箭是上升的,tb-tc时段火箭是下落的
C.tb时刻火箭离地面最远
D.tc时刻火箭回到地面

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