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6.如图所示,内壁光滑的半圆形凹槽放置于粗糙的水平地面上,现将一个小铁球从与圆心等高处由静止释放,在铁球沿凹槽内壁下滑的过程中凹槽保持静止,则在铁球由最高点下滑到最低点的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.小球竖直方向的加速度逐渐增加
B.小球竖直方向的加速度逐渐减小
C.小球水平方向的加速度先增加后减小
D.小球水平方向的加速度先减小后增加

分析 分析小球的受力情况:重力和凹槽的弹力,重力不变,分析弹力的变化,由力的分解法分析加速度的变化.

解答 解:AB、小球下滑的过程中,受到重力和凹槽的弹力,弹力的竖直分力一直增大,重力不变,则竖直方向的合力一直减小,所以小球竖直方向的加速度逐渐减小,故A错误,B正确.
CD、弹力的水平分力先增大后减小,则小球水平方向的加速度先增加后减小,故C正确,D错误.
故选:BC.

点评 本题考查力的合成与分解问题,关键要明确弹力的水平分力和竖直分力的变化情况,由牛顿第二定律判断加速度的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示是利用光电门探究“滑块加速度与外力关系”的实验装置.实验中,将力传感器固定在滑块上,然后把绳的一端固定在传感器的挂钩上,用来测量绳对滑块的拉力,探究在滑块及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系.本实验,若平衡摩擦力后还需要直接测量的物理量有:滑块上的挡光板的宽度为d,滑块出发点到光电门位置距离为l,使滑块从起点由静止开始运动,光电计时器记录下滑块上挡光板通过光电门的时间为△t.
(1)本实验中是否仍需要细沙和桶的总质量远小于滑块和传感器的总质量否(填“是”或“否”);
(2)滑块的通过光电门时的瞬时速度v=$\frac{d}{△t}$;
(3)滑块的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2l(△t)^{2}}$;
(4)换用不同钩码拉,测出多组不同外拉力F对应的△t,用图象法处理获得的数据,若以拉力F为纵坐标,则应以$\frac{1}{△{t}^{2}}$为横坐标,才能得出加速度与合力的正比关系.

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17.下列说法正确的有(  )
A.黑体辐射的强度与频率的关系是: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
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据
C.天然放射现象的发现说明了原子有复杂的结构
D.利用α射线可发现金属制品中的裂纹

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.将图甲所示的正弦交流电压输入理想变压器的原线圈,变压器副线圈上接入阻值为10Ω的白炽灯(认为其电阻恒定),如图乙所示.若变压器原副线圈匝数比为10:1,则下列说法正确的是(  )
A.该交流电的频率为50Hz
B.灯泡消耗的功率为250W
C.变压器原线圈中电流表的读数为0.5A
D.流过灯泡的电流方向每秒钟改变100次

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1.下列说法正确的是(  )
A.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力所致
B.相对湿度是空气里水蒸气的压强与大气压强的比值
C.物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体
D.压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现
E.气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,AB段是光滑斜面,水平段BC使用长度可调的水平传送带,BC长计为L,传送带顺时针转动的速率v0=2m/s,设质量为m=0.1kg的小物块由静止开始从距水平传送带高为h处下滑,经过B点的拐角处无机械能损失,物块与传送带间的滑动摩擦因数μ=0.4.小物块随传送带运动到C点后水平抛出,恰好无碰撞的沿着圆弧切线从D点进入竖直面内的光滑圆弧轨道DMN,并沿轨道恰好通过最高点N,O为圆弧的圆心,MN为其竖直直径,OD与竖直方向的夹角为60°,圆弧半径R=0.9m.试求:
(1)小物块经过M点时对圆弧轨道的压力的大小;
(2)小物块离开C点时的速度大小;
(3)高度h与BC长度L满足的关系;
(4)若h=1.25m,则运动过程中产生的热量Q为多少?

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6.关于黑体辐射的实验规律叙述正确的有(  )
A.随着温度的升高,各种波长的辐射强度都有增加
B.随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动
C.黑体辐射的强度与波长无关
D.黑体辐射无任何实验规律

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3.下列说法正确的是(  )
A.做匀速直线运动的物体,相等时间内的位移相等
B.做匀速直线运动的物体,任一时刻的瞬时速度相等
C.任一时间内的平均速度都相等的运动是匀速直线运动
D.如果物体运动的路程跟所需时间的比是一个恒量,则这个物体的运动是匀速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.质量为m的木块静止在光滑水平面上,受到水平恒力F的作用,经过时间t,木块的位移为s,在t时刻,外力F的瞬时功率为(  )
A.$\frac{sF}{t}$B.$\frac{2sF}{t}$C.$\frac{F}{m}\sqrt{2Fms}$D.$\frac{F}{2m}\sqrt{Fms}$

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