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10.水平地面上的物体重力为10N,外力F竖直向上作用于该物体,F的大小为3N,则地面对该物体支持力的大小是(  )
A.0NB.3NC.7ND.10N

分析 本题的关键是对物体进行受力分析,得出物体应该静止在地面上,然后根据平衡条件即可求解.

解答 解:对物体受力分析可知,物体受到向下的重力G=10N,向上的拉力F=3N,所以还有地面对物体向上的支持力N,由于物体静止在地面上,所以受到的合力为0,由平衡条件,有:
N+F=mg,
可得:
N=mg-F=10-3=7N
故选:C

点评 遇到有关“力”的问题,关键是正确对物体进行受力分析和状态分析,然后列出相应的方程求解即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一质量为m的物体,在水平拉力F的作用下,从静止沿粗糙的水平面移动了位移s,物体与地面间的摩擦因数为μ,求物体的末速度v

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.电动机以恒定的功率P和恒定的转速n卷动绳子,拉着质量为M的木箱在光滑的水平地面上前进,如图所示,当运动至绳子与水平面成θ角时,电动机的轮子卷绕绳子的半径为R,下述说法正确的是(  )
A.木箱将做匀速运动,速度是2πnR
B.木箱将做变速运动,此时速度是$\frac{2πnR}{cosθ}$
C.此时木箱对地的压力为Mg-$\frac{Psinθ}{2πnR}$
D.此过程木箱受的合外力大小和方向都在变化

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,质量为m的物体以v0=8m/s的初速度在粗糙的水平面上做匀减速直线运动,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.求:
(1)物体运动的加速度大小;
(2)物体从开始运动到静止在水平面上的运动时间t.

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5.一个初速度为零的质子,经过电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场,已知质子质量为m,电量为q,求:
①质子进入磁场中的速度大小;
②质子在磁场中运动的轨道半径.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.从某高度处静止释放一小球物体,经时间t=2s落地,g取10m/s2,不计空气阻力,求:
(1)释放处离地的高度;
(2)物体落地时的速度大小v.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨与水平面成60°角倾斜放置于竖直向上的匀强磁场中,导轨间距为L,磁感应强度为B,其上端连接一个定值电阻R,将质量为m,长度也为L的金属棒ab在导轨上由静止释放,ab的电阻为r,其他电阻不计,当导体棒下滑位移为x时,恰好达到最大速度,导体版下滑过程中始终与导轨接触良好,重力加速度为g,不计空气阻力,则在该过程中(  )
A.导体棒的最大速度为$\frac{2\sqrt{3}(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$mg
B.导体棒机械能的减少量为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgx-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$
C.电阻R上产生的焦耳热为$\frac{\sqrt{3}Rmgx}{2(R+r)}$-$\frac{6{m}^{3}{g}^{2}R(R+r)}{{B}^{4}{L}^{4}}$
D.通过R的电荷量为$\frac{BLx}{2(R+r)}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.理论研究表明,无限大的均匀带电平面在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场,若均匀带电平面单位面积所带电荷量为σ,则产生匀强电场的电场强度的大小E=2πkσ,现有两块无限大的均匀绝缘带电平面,如图所示放置,A1B1两面带正电,A2B2两面带负电,且单位面积所带电荷量相等(设电荷不发生移动),A1B1面与A2B2面成60°,并且空间被分成了四个区间Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,若区间Ⅰ、Ⅱ内的电场强度的大小分别为E1、E2,图中直线A1B1和A2B2分别为带正电平面和带负电平面与纸面正交的交线,O为两交线的交点,C、D、F、G恰好位于纸面内正方形的四个顶点上,且GD的连线过O点与带电平面均成60°夹角,则下列说法中正确的是(  )
A.E1=E2
B.E1=$\sqrt{3}$E2
C.C、F两点电势相同
D.在C,D,F,G四个点中,电子在F点具有的电势能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.向荧光屏看去,电子向我们飞来,在偏转线圈中通以如图所示的电流,电子偏转方向为(  )
A.向上B.向下C.向左D.向右

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