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【题目】如图所示,横截面为直角三角形的斜劈P,靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平

作用在光滑球Q上,系统处于静止状态.当力F增大时,系统仍保持静止下列说法正

确的是

A. 斜劈P对竖直墙壁的压力增大

B. 斜劈P所受合外力增大

C. Q对地面的压力不变

D. 墙面对斜劈P的摩擦力增大

【答案】A

【解析】A. 以整体为研究对象,受力分析,根据平衡条件,水平方向:N=FN为竖直墙壁对P的弹力,F增大,则N增大,所以由牛顿第三定律可得:P对竖直墙壁的压力增大。故A正确;

B. 斜劈P一直处于静止,所受合外力一直为零不变,故B错误

C. 对Q力分析,如图:

根据平衡条件: F增大N增大, N增大,则N″增大,根据牛顿第三定律得,球对地面的压力增大,以整体为研究对象,竖直方向:N″+f=Mg,故随支持力的增大,摩擦力减小,若N″增大至与Mg相等,则f=0,故CD错误。

故选:A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够大的空间区域内存在水平方向的匀强电场,场强大小为E。现将一带电的小球A用绝缘细线悬挂于O点,静止时小球位于P点,细线与竖直方向的夹角θ=30°。某时刻,将另一质量与A相同的不带电小球B,从与P等高的某点Q以初速度v0水平抛出,同时剪断细线,经过一段时间两球相遇。若相遇时两球速度方向相同,相遇后两球立即结合为一个小球。若在两球相遇的瞬间,将电场的方向反向,大小变为6E,再经相同时间,两小球的结合体运动到空间某点M(图中未画出)。已知重力加速度为g,求:

(1)小球A的比荷;

(2)Q P两点间的距离;

(3)P M两点间的距离。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】矩形区域III中分别存在垂直于纸面的匀强磁场,磁场方向如图所示。区域I宽度区域II宽度一质量为m=lx10-10kg,电荷量为q=2xl0-6C的带正电的粒子以速度v=2xl03m/sP点沿纸面垂直磁场边界射入磁场,穿过区域I后从MN上的S点射入区域II,粒子在S点的速度方向与MN的夹角为θ=30°,最终垂直磁场右边界从Q点(图中未画出)射出区域II,不计粒子重力。求:

(1)区域I中磁感应强度的大小:

(2)粒子在区域II中运动的时间。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,水平桌面上固定有一半径为R的光滑金属细圆环,环面水平,圆环总电阻为r;空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向下;一长度为2R、电阻可忽略的导体棒AC置于圆环左侧并与环相切,切点为棒的中点。一拉力作用于棒中点使其以恒定加速度a从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环接触良好。下列说法正确的是

A.棒运动过程中产生的感应电流在棒中由A流向C

B.棒通过整个圆环所用的时间为

C.棒经过环心时流过棒的电流为

D.棒经过环心时所受安培力的大小为

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【题目】光滑矩形斜面GHNM的倾角为α,在其上放置一矩形金属线框ABCDAB边的边长为l1BC边的边长为l2,线框的电阻为R,质量为m,斜面上矩形OPHG区域内存在匀强磁场,方向垂直于斜面向上,磁感应强度为B0,如果线框在恒力F作用下从静止开始运动(开始时刻,CDNM重合),已知线框进入磁场最初一段时间是匀速的,且线框的AB边始终平行于MN,重力加速度为g,求:

(1)线框进入磁场前的加速度大小;

(2)线框进入磁场时匀速运动的速度大小;

(3)线框进入磁场过程中产生的焦耳热。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】速度相同的一束粒子不计重力经速度选择器射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是

A该束带电粒子带正电

B速度选择器的P1极板带负电

C能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于

D若粒子在磁场中运动半径越大,则该粒子的比荷越小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个上下都与大气相通的直圆筒,内部横截面积为S = 0.01m2,中间用两个活塞AB封住一定质量的气体。AB都可沿圆筒无摩擦地上下滑动,且不漏气。A的质量不计,B的质量为M,并与一劲度系数为k = 5×103 N/m的较长的弹簧相连。已知大气压p0 = 1×105 Pa,平衡时两活塞之间的距离l0 = 0.6 m,现用力压A,使之缓慢向下移动一段距离后,保持平衡。此时用于压A的力F = 500 N。求活塞A下移的距离。

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【题目】如图所示,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场。另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v< v0,则

A. Q一定在虚线MP下方

B. M点的电势比N点的电势高

C. qM点的电势能比在N点的电势能小

D. qM点的加速度比在N点的加速度小

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【题目】为研究运动物体所受的空气阻力,某研究小组的同学找来一个倾角为θ、表面平整且足够长的斜面体和一个滑块,并在滑块上固定一个高度可升降的风帆,如图甲所示。让带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,下滑过程帆面与滑块运动方向始终垂直。假设滑块和风帆总质量为m。滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,帆受到的空气阻力与帆的运动速率成正比,即

(1)写出滑块下滑的最大速度的表达式;

(2)m=3kg,斜面倾角θ=37°g10m/s2,滑块从静止下滑的速度图象如图乙所示,图中的斜线为t=0v-t图线的切线,由此求出μk的值。(sin37°=0.6cos37°=0.8)

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