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5.如图所示,物体沿斜面向下匀速滑行,不计空气阻力,关于物体的受力情况,正确的是(  )
A.受重力、支持力、下滑力B.受重力、支持力、摩擦力、下滑力
C.受重力、支持力、摩擦力D.受重力、支持力

分析 对物体受力分析,重力一定有,重力有两个作用效果,使物体紧压斜面,同时使物体沿斜面下滑,故物体与斜面间相互挤压,斜面对其一定有支持力,物体匀速下滑,一定受到沿斜面向上的滑动摩擦力.

解答 解:对物体受力分析可知,重力一定有,同时物体与斜面间相互挤压,斜面对其一定有支持力,物体匀速下滑,一定受到沿斜面向上的滑动摩擦力.注意物体下滑时不受所谓的下滑力,故ABD错误,C正确
故选:C.

点评 本题考查受力分析的基本方法,要求能理解力的概念,掌握力的特点,是正确分析受力的基础和依据.要想熟练掌握,还需要通过一定量的练习,不断加深对物体运动规律的认识,反复体会方法,总结技巧才能达到要求.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.一个物体(可视为质点)以20m/s的速度从地面竖直向上抛出(忽略空气阻力,g=10m/s2),则(  )
A.2s末到最高点
B.1s末、3s末的速度相同
C.它能上升的最大高度为30m
D.它在空中运动过程中的平均速度为0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是(  )
A.轨道半径越大,周期越短
B.轨道半径越大,速度越大
C.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度
D.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,钢球从某一高度自由下落到一固定在水平地面上的竖直轻弹簧上,在钢球与弹簧接触到弹簧被压缩到最短的过程中,钢球沿竖直方向运动.选竖直向下为正方向,则弹簧对钢球的弹力F.钢球的加速度a、速度v 随弹簧形变量x 的变化规律是下列图所示,其中大致正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.2016年8月17日,里约奥运会男子3m板跳水决赛中国选手曹缘夺金,为我国赢得第16枚金牌,他在跳板过程中经历的几个位置如图所示,其中A为未站上跳板时其前段静止点,B为曹缘站在跳板上静止时前端平衡点,C为曹缘在起跳过程中跳板前端的最低点.下列说法正确的是(  )
A.曹缘随跳板由A运动到B的过程中,他处于失重状态
B.曹缘随跳板由B运动到C的过程中,他处于超重状态
C.曹缘随跳板由A运动到C的过程中,他一直处于超重状态
D.曹缘离开跳板上升过程中,他一直处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.在“探究小车速度随时间变化规律”实验中,所用打点计时器应接交流电源(填“交流”或“直流”)
如图所示,是实验中打出的一条纸带,0、1、2、3、4是选取的五个计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,则相邻计数点间的时间间隔是0.1s.用刻度尺量得计数点0到计数点1、2、3、4各点的距离依次为0.30cm、0.80cm、1.50cm、2.40cm,那么从打计数点“1”到打计数点“4”的运动过程中,小车的平均速度大小为0.07m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,质量为2m的木箱A用细绳吊起,箱内底板上固定一根轻质弹簧.一个质量为m的物体B压在弹簧上处于静止.现将细绳剪断,则剪断细绳瞬间A、B的加速度aA和aB分别为(  )
A.aB=1.5g,方向竖直向下,aA=0B.aB=g,aA=1.5g,方向竖直向下
C.aB=0,aA=g,方向竖直向下D.aB=0,aA=1.5g,方向竖直向下

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.质量为m=2kg的物块与水平轻弹簧相连,受到与水平方向成θ=53°角的拉力F作用,处于静止状态,且水平面对物块的弹力恰好为零.已知g=10m/s2,水平面的动摩擦因数μ=0.2,则下列判断正确的有(  )
A.此时轻弹簧的弹力大小为15 N
B.若剪断弹簧右端,则剪断的瞬间物块的加速度为0
C.若剪断弹簧右端,则剪断的瞬间物块的加速度大小为8.5m/s2,方向向右
D.当撤去拉力F的瞬间,物块的加速度大小为5.5m/s2,方向向左

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,竖直放置的平行金属板A、B间电压为U0,在B板右侧CDMN矩形区域存在竖直向下的匀强电场,DM边长为L,CD边长为$\frac{3}{4}$L,紧靠电场右边界存在垂直纸面水平向里的有界匀强磁场,磁场左右边界为同心圆,圆心O在CDMN矩形区域的几何中心,磁场左边界刚好过M、N两点.质量为m、电荷量为+q的带电粒子,从A板由静止开始经A、B极板间电场加速后,从边界CD中点水平向右进入矩形区域的匀强电场,飞出电场后进入匀强磁场.当矩形区域中的场强取某一值时,粒子从M点进入磁场,经磁场偏转后从N点返回电场区域,且粒子在磁场中运动轨迹恰与磁场右边界相切,粒子的重力忽略不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求粒子离开B板时的速度v1
(2)求磁场右边界圆周的半径R;
(3)将磁感应强度大小和矩形区域的场强大小改变为适当值时,粒子从MN间飞入磁场,经磁场偏转返回电场前,在磁场中运动的时间有最大值,求此最长时间tm

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