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10.如图所示,斜面固定在水平面上,斜面上一个物块在沿斜面向下拉力F1作用下匀速下滑.某时刻在物块上再施加一个竖直向下的恒力F2,则之后较短的一段时间内物块的运动状态是(  )
A.仍匀速下滑
B.匀加速下滑
C.匀减速下滑
D.不确定,这与接触面摩擦系数的大小有关

分析 以物体为研究对象,根据共点力的平衡条件分析动摩擦因数的大小;在将F2沿斜面方向和垂直于斜面方向进行分解,根据F2沿斜面方向的分力小于由于F2增大的摩擦力即可判断.

解答 解:设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,斜面倾角为θ,
以物体为研究对象进行受力分析如图所示:

沿斜面方向根据共点力的平衡条件可得:
F1+mgsinθ=μmgcosθ,
所以μ>tanθ;
当物块上再施加一个竖直向下的恒力F2,则有:
F2sinθ<μF2cosθ,所以物体减速下滑,
故ABD错误、C正确;
故选:C.

点评 本题主要是考查了牛顿第二定律的知识;利用牛顿第二定律答题时的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、进行正交分解、在坐标轴上利用牛顿第二定律建立方程进行解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图,ae、dg为两根相互平行、水平放置的金属导轨,其ad端接一个阻值为R的定值电阻.边长为L的正方形abcd区域内有一个竖直向下的匀强磁场B1,B1随时间均匀增大.ef、fg为二根金属棒,交点f处绝缘不导通.efg构成一个等边三角形,处在另一水平匀强磁场中,磁感应强度大小为B2.金属棒MN垂直导轨ae、dg放置在eg位置处,从t=0时刻起,在一个垂直金属棒的外力F作用下向右做速率为v的匀速直线运动,回路内产生的感应电流为I.已知金属棒的质量为m,电阻不计,与efg导轨的动摩擦因数为μ.重力加速度为g.求:
(1)B1随时间均匀增大的变化率;
(2)外力F随时间t变化的表达式;
(3)导体棒运动到最右端f点的过程中,回路内摩擦产生的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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19.如图所示,闭合电路处于方向竖直向上的磁场中,小灯泡的电阻为10Ω,其它电阻不计.当磁通量在0.1s内从0.2Wb均匀增加到0.4Wb过程中,求:
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某实验兴趣小组要测量一个用电器L的额定功率(额定电压为10V、额定功率在12W~15W之间),测量电路采用限流式接法,部分导线已经接好(如图所示).实验室有下列器材可供选用:
直流电源:E1(电动势为3V,内阻很小)
E2(电动势为15V,内阻很小)
直流电流表:A1(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω)
A2(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)
直流电压表:V(量程为3V,内阻为3kΩ)
滑动变阻器:R1(阻值范围0~20Ω)
R2(阻值范围0~200Ω)
定值电阻:R3=3kΩ、R4=9kΩ、R5=25kΩ
开关一个,导线若干
为使测量尽可能准确、方便,请回答:
(1)电源应选择E2(填“E1”或“E2”);
(2)电流表应选择A2(填“A1”或“A2”);
(3)滑动变阻器应选择R1(填“R1”或“R2”);
(4)由于电压表的量程不够大,要选用一个定值电阻进行改装.应选择的定值电阻为R4,(填“R3”、“R4”或“R5”);
(5)在图中用笔画线代替导线连接好测量电路的剩余部分.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,倾角为θ的斜面放在粗糙的水平地面上,现有一带固定支架的滑块m正沿斜面加速下滑.支架上用细线悬挂的小球达到稳定(与滑块相对静止)后,悬线的方向与竖直方向的夹角也为θ,斜面体始终保持静止,则下列说法正确的是(  )
A.斜面光滑
B.斜面粗糙
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D.达到稳定状态后,地面对斜面体的摩擦力水平向右

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