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5.如图,质量为M的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为θ.斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦,用恒力F沿斜面向上拉小物块,使之匀速上滑.在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止.则(  )
A.地面对楔形物块的摩擦力方向水平向左
B.地面对楔形物块的摩擦力方向水平向右
C.地面对楔形物块的支持力大小为(M+m)g+Fsinθ
D.地面对楔形物块的支持力大小为(M+m)g

分析 物块m匀速上升,受力平衡,合力为零.楔形物块M始终保持静止合力也为零,将两个物体看成整体进行研究,根据平衡条件求解地面对楔形物块支持力和摩擦力.

解答 解:以物块m和楔形物块M整体为研究对象,分析受力情况,如图:
由平衡条件得地面对楔形物块支持力大小为:
FN=(M+m)g-Fsinθ
地面对楔形物块有向左的摩擦力,大小为:f=Fcosθ,故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 本题采用整体法处理两个物体的平衡问题,也可以采用隔离法研究,但过程要比整体法复杂,故在解题时优先应用整体法.

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.下列说法正确的是 (  )
A.卢瑟福的α粒子散射实验说明原子核集中了几乎全部的质量和全部的正电荷
B.贝克勒尔发现的天然放射现象说明原子核内部具有复杂结构
C.查德威克发现中子的核反应方程是:49Be+24He613C+01n
D.爱因斯坦的光电效应现象中,从金属板表面打出的光电子的最大初动能与入射光的频率及强度均有关
E.关于光电效应,极限频率越大的金属材料逸出功越大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为l=6.0m,若汽车起动时都以a=2.5m/s2的加速度作匀加速运动,加速到v=10.0m/s 后做匀速运动通过路口.该路口亮绿灯时间t=40.0s,而且有按倒计时显示的时间显示灯.另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的汽车允许通过.请解答下列问题:
(1)若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?
(2)第(1)问中,不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“3”时开始刹车做匀减速运动,结果车的前端与停车线相齐时刚好停下,求刹车后汽车加速度大小.
(3)事实上由于人反应时间的存在,绿灯亮起时不可能所有司机同时起动汽车.现假设绿灯亮起时,第一个司机迟后△t=0.90s起动汽车,后面司机都比前一辆车迟后0.90s起动汽车,在该情况下,有多少辆车能通过路口?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.观察下面的v-t图象,它们分别表示物体在做什么运动?
①中物体的速度的大小和方向都不随时间变化,物体在做匀速直线运动.
②中物体的速度随时间不断增大,说明物体在做匀加速直线运动.
③中物体的速度随时间不断减小,说明物体在做匀减速直线运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码,使小车在钩码的牵引下运动,以此定量探究绳拉力做功与小车动能变化的关系.此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、天平(包括砝码)、小木块等.组装的实验装置如图所示.
(1)若要完成该实验,必需的实验器材还有刻度尺.
(2)实验开始时,为了在平衡阻力后使细绳拉力等于小车受的合力,他调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行.
(3)他将钩码重力当作细绳拉力,经多次实验发现:“拉力做功总是要比小车动能增量大一些”.造成这一情况的原因是D(填字母代号).
A.在接通电源的同时释放了小车
B.小车释放时离打点计时器太近
C.平衡阻力时木板倾角过大
D.钩码做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,水平细杆上套一细环A,环A和球B间用一轻质细绳相连,质量分别为mA、mB(mA>mB),B球受到水平风力作用,细绳与竖直方向的夹角为θ,A环与B球都保持静止,则下列说法正确的是(  )
A.B球受到的风力大小为mAgsinθ
B.当风力增大时,杆对A环的支持力不变
C.A环与水平细杆间的摩擦力大小为mBgtanθ
D.当风力增大时,轻质绳对B球的拉力仍保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于弹力,下列说法中正确的是(  )
A.物体只要相互接触就有弹力作用
B.弹力产生在直接接触而又发生弹性形变的两物体之间
C.轻杆所受弹力的方向总是沿着杆子的方向
D.弹力的大小与物体受到的重力成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.关于通电导线所受安培力F的方向,图中正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示是示波管的原理示意图,电子从灯丝发射出来经电压为U1的电场加速后,通过加速极板A上的小孔O1射出,沿中心线O1O2垂直射入MN间的偏转电场,偏转电场的电压为U2,经过偏转电场的右端P1点离开偏转电场,然后打在垂直于O1O2放置的荧光屏上的P2点.已知偏转电场极板MN间的距离为d,极板长度为L,极板的右端与荧光屏之间的距离为L′,电子的质量为m,电量为e,电子离开灯丝时的初速度可忽略不计.
(1)求电子通过O1点的速度大小v1
(2)求电子通过P1点时偏离其通过O1点时运动方向的距离大小;
(3)若P2点与O1O2延长线间的距离称为偏转距离Y,单位偏转电压引起的偏转距离(即$\frac{Y}{{U}_{2}}$)称为示波器的灵敏度.求该示波器的灵敏度.

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