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2.如图所示,一质量为m的物体A恰能在倾角为α的斜面体上匀速下滑.若用与水平方向成θ角、大小为F的力推A,使A加速下滑,斜面体始终静止.下列关于斜面体受地面的摩擦力的说法正确的是(  )
A.大小为0B.方向水平向左,大小为Fcosθ
C.方向水平向左,大小为mgcosαsinαD.方向水平向右,大小为mgcosαsinα

分析 对A匀速下滑时受力分析,根据平衡条件判断物块所受支持力和摩擦力合力的方向,然后施加力F后重新判断A所受支持力和摩擦力合力的方向,据此判断斜面的运动趋势,静摩擦力的方向与物体相对运动趋势的方向相反.

解答 解:对A匀速下滑时受力分析,受重力、支持力、滑动摩擦力,根据平衡条件:摩擦力与支持力的合力应该与重力等大反向,即斜面对滑块的作用力方向竖直向上,根据牛顿第三定律,则物块对斜面的作用力方向竖直向下,
当用与水平方向成θ角、大小为F的力推A,A所受斜面的支持力增大,摩擦力f=μN也增大,但是支持力N与摩擦力f仍然成比例的增大,其合力的方向仍然竖直向上,保持不变,则物块对斜面的作用力的方向仍然竖直向下,只是数值上变大,故斜面没有运动的趋势,不受地面的摩擦力;
故选:A.

点评 本题的关键是知道A匀速下滑时:f=μN,即f与N的比例系数为μ,当F增加后,物块所受摩擦力与支持力仍然成比例的增大,故其合力方向始终没变.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列说法正确的是(  )
A.${\;}_{6}^{14}$C经一次α衰变后成为${\;}_{7}^{14}$N
B.氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大
C.温度升高能改变放射性元素的半衰期
D.核反应方程应遵循质子数和中子数守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,理想变压器原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,交流电压表V1、V2和电流表A1、A2均为理想电表,导线电阻不计.当开关S闭合后(  )
A.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大
B.A1示数变小,A1与A2示数的比值不变
C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大
D.V2示数不变,V1与V2示数的比值不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,长为L薄壁圆柱形容器内壁光滑,右端中心处开有圆孔.质量为m的某种理想气体被一个质量与厚度均不计的可自由移动活塞封闭在容器内,开始时气体温度为27℃,活塞与容器底距离为$\frac{2}{3}$L.现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为p0,绝对零度为-273℃,求气体温度为207℃时的压强.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m、电阻为R的正方形线圈abcd边长为L(L<d),将线圈在磁场上方高h处由静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚入磁场一直到ab边刚离开磁场)(  )
A.感应电流做功为mgL
B.感应电流做功为2mgd
C.线圈的最小速度不可能为$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$
D.线圈的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$

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7.某实验小组利用如图甲所示的装置探究功和动能变化的关系,他们将宽度为d的挡光片固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与砝码盘相连,在水平桌面上的A、B两点各安装一个光电门,记录小车通过A、B时的遮光时间,小车中可以放置砝码.

实验主要步骤如下:
(1)实验前应将木板左端略微抬高,这样做的目的是平衡小车所受到的摩擦力;
(2)如图乙所示,用游标卡尺测量挡光片的宽度d=5.50mm,再用刻度尺量得A、B之间的距离为L;
(3)将小车停在C点,在砝码盘中放上砝码,小车在细线拉动下运动,记录此时小车及小车中砝码的质量之和为M,砝码盘和盘中砝码的总质量为m,小车通过A、B时的遮光时间分别为t1、t2,则可以探究小车通过A、B过程中合外力做功与动能的变化的关系,已知重力加速度为g,探究结果的表达式是mgL=$\frac{1}{2}$Md2($\frac{1}{{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{{t}_{1}^{2}}$);.(用相应的字母m、M、t1、t2、L、d表示);
(4)在小车中增减砝码或在砝码盘中增减砝码,重复③的操作.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,A、B为两块平行金属板,A板带正电荷、B板带负电荷,两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为U,在B板上开有两个相距为L的小孔M、N.C、D为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B板的O′处,C带正电、D带负电,两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向O′,半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计.现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(粒子的重力不计),则下列说法中正确的是(  )
A.粒子穿过B板小孔M的速度是$\sqrt{\frac{qU}{m}}$
B.当C、D板间的场强大小E=$\frac{4U}{L}$时,粒子能在C、D板间运动而不碰板
C.从释放粒子开始,粒子通过小孔N的时间可能是(4d+$\frac{πL}{4}$)$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$
D.从释放粒子开始,粒子通过半圆形金属板最低点P的时间可能是(6d+$\frac{3πL}{4}$)$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.以下说法符合物理学史的是(  )
A.普朗克引入能量子的概念,得出黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好,并由此开创了物理学的新纪元
B.康普顿效应表明光子具有能量
C.德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,认为实物粒子也具有波动性
D.汤姆逊通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构
E.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的

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12.如图所示,两竖直木桩ab、cd固定,一根长为L且不可伸长的轻绳分别固定在a、c两端,一质量为m的物体A通过轻质光滑挂钩挂在轻绳中间,静止时轻绳夹角为120°.现将轻绳换成自然长度为L的橡皮筋,物体A在中间悬挂后仍处于静止状态.若橡皮筋处于弹性限度内,重力加速度大小为g,则(  )
A.轻绳的弹力为$\frac{1}{2}$mgB.轻绳的弹力为2mg
C.橡皮筋的弹力大于mgD.橡皮筋的弹力小于mg

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