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【题目】在固定于地面的斜面上,垂直安放着一挡板,截面为圆柱状物体甲放在斜面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态,如图所示。现从球心O1处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向极其缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止。设乙对挡板的压力为F1,甲对斜面的压力为F2,在此过程中(

A.甲、乙之间弹力缓慢变大B.甲、乙之间弹力缓慢减小

C.F1缓慢减小,F2缓慢增大D.F1缓慢减小,F2不变

【答案】BD

【解析】

AB.先对物体乙受力分析,受重力、挡板的支持力和甲物体的支持力,如图

根据平衡条件即结合几何关系可以看出,挡板的支持力N不断减小,F1缓慢减小,即甲、乙之间的弹力缓慢减小,故A错误,B正确;

CD.对甲和乙整体受力分析,受重力、斜面的支持力、挡板的支持力和已知力F,如图

根据平衡条件,y方向上有

解得

结合牛顿第三定律知,物体甲对斜面的压力不变,故C错误,D正确。

故选BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图示,电子在电压为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电压为U2的偏转电场中,射入方向与场强方向垂直,整个装置处在真空中,重力可忽略。电子的质量为m,电量e,其他量如图所示,求

1)电子射入偏转电场时的速度v0

2)电子飞出偏转电场的时间t

3)电子飞出电场的侧移距离y

4)电子飞出电场的偏转角θ

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示在粗糙水平面上固定一点电荷Q,在M点无初速释放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止,则从M点运动到N点的过程中(

A. 小物块所受电场力逐渐减小

B. 小物块具有的电势能逐渐减小

C. M点的电势一定高于N点的电势

D. 小物块电势能的变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长为3l的不可伸长的轻绳,穿过一长为l的竖直轻质细管,两端拴着质量分别为mm的小球A和小物块B,开始时B先放在细管正下方的水平地面上.手握细管轻轻摇动一段时间后,B对地面的压力恰好为零,A在水平面内做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,不计一切阻力.

(1)求A做匀速圆周运动时绳与竖直方向夹角θ

(2)求摇动细管过程中手所做的功;

(3)轻摇细管可使B在管口下的任意位置处于平衡,当B在某一位置平衡时,管内一触发装置使绳断开,求A做平抛运动的最大水平距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲、乙从同一地点同一时刻沿同一方向做直线运动其速度图象如图所示,由此可以判断(  )

A.10 s内甲的速度比乙的速度大,后10 s内甲的速度比乙的速度小

B.10 s内甲在乙前,后10 s乙在甲前

C.20 s末两车相遇

D.相遇前,在10 s末两车相距最远

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在探究加速度与力、质量的关系实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出M纸带m实验装置:

(1)Mm的大小关系满足______时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力;

(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图像法处理数据。为了比较容易地观测加速度a与质量M的关系,他们应该作a______图像;

(3)某组同学实验得出数据,画出aF图像如图所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是_______

A.实验中没有平衡摩擦力 B实验中平衡摩擦力过度

C.实验中绳子拉力方向没有跟木板平行 D.实验中小车质量发生变化

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】小球PQ用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( )

A. P球的速度一定大于Q球的速度

B. P球的动能一定小于Q球的动能

C. P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力

D. P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象如图所示,其中0﹣s1过程的图线为曲线,s1﹣s2过程的图线为直线.根据该图象,下列判断正确的是(  )

A. 0﹣s1过程中物体所受合力一定是变力,且不断减小

B. s1﹣s2过程中物体可能在做匀速直线运动

C. s1﹣s2过程中物体可能在做变加速直线运动

D. 0﹣s1过程中物体的动能可能在不断增大

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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t秒与(t+0.2)秒两个时刻,在x轴上(–3m3m)区间的波形完全相同,如图所示。并且图中MN两质点在t秒时位移均为,下列说法中正确的是(  )

A.该波的最大波速为20m/s

B.(t+0.1)秒时刻,x=2m处的质点位移一定是a

C.t秒时刻起,x=2m处的质点比x=2.5m的质点先回到平衡位置

D.t秒时刻起,在质点M第一次到达平衡位置时,质点N恰好到达波峰

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