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【题目】如图所示,质量为m的物体A在竖直向上的力F(F<mg,g为重力加速度)作用下静止于斜面体B的斜面上.若减小力F, (  )

A. 物体A所受的合力不变

B. 斜面对物体A的支持力不变

C. 地面对斜面体B的摩擦力不变

D. 斜面对物体A的摩擦力可能为零

【答案】AC

【解析】

两次物体都保持静止状态,合力都为零,没有变化。故A正确;无拉力时对物体受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,如图根据共点力平衡条件,有:f=mgsinθ;N=mgcosθ。

有拉力F作用后,再次对物体受力分析,受到拉力、重力、支持力和静摩擦力,如图,根据共点力平衡条件,有:f1=(mg-F)sinθ;N1=(mg-F)cosθ;由于F减小,可得支持力增大,故B错误;F减小,可得摩擦力也增大,由于F<mg,摩擦力不为零,故D错误;对物体的斜面体的整体,水平方向受合力为零,则地面对斜面体的摩擦力始终为零,大小不变,选项C正确;故选AC。

练习册系列答案
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【题目】对玻尔理论,下列说法中正确的是

A. 继承了卢瑟福的原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假设

B. 原子只能处于一系列不连续的状态中,每个状态都对应一定的能量

C. 建立了原子发光频率与原子能量变化之间的定量关系

D. 氢原子中,量子数n越大,电子轨道半径越小

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【题目】如图所示,在O点处放置一个正电荷。在过O点的竖直平面内的A点,由静止释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q。小球落下的轨迹如图所示,轨迹与以O为圆心、R为半径的圆相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h,已知小球通过B点的速度为v,重力加速度为g,求:

(1)小球通过C点的速度大小;

(2)小球由A运动到C的过程中电场力做的功。

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【题目】如图所示,在光滑水平面上停放质量为m装有弧形槽的小车.现有一质量为2m的小球以v0的水平速度沿切线水平的槽口向小车滑去(不计摩擦),到达某一高度后,小球又返回小车右端,则(  )

A. 小球在小车上到达的最大高度为

B. 小球离车后,对地将做自由落体运动

C. 小球离车后,对地将向右做平抛运动

D. 此过程中小球对车做的功为

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【题目】汽车发动机的额定功率为P=60kW,汽车的质量为m=5×103kg,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的k=0.1倍。汽车在平直路面上从静止开始,先以a=0.5m/s2的加速度作匀加速后做变加速运动,最终达到最大速度。取g=10m/s2。求:

(1)汽车运动的最大速度

(2)汽车作匀加速运动的时间

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【题目】如图所示,光滑平行导轨宽为L,导轨平面与水平方向有夹角θ,导轨的一端接有电阻R导轨上有与导轨垂直的电阻也为R的轻质金属导线质量不计,导线连着轻质细绳,细绳的另一端与质量为m的重物相连,细绳跨过无摩擦的滑轮整个装置放在与导轨平面垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中重物由图示位置从静止释放,运动过程中金属导线与导轨保持良好的接触导轨足够长,不计导轨的电阻

求:1重物的最大速度

2若重物从开始运动到获得最大速度的过程中下降了h,求此过程中电阻R上消耗的电能

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【题目】如图所示,甲是远距离输电线路的示意图,AB均为理想变压器。乙是发电机输出电压随时间变化的图象,则(  )

A. A是升压变压器,B是降压变压器

B. 输电线上交流电的频率是50 Hz

C. A的输出功率等于B的输入功率

D. 当用户用电器的总电阻增大时,输电线上损失的功率减小

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【题目】在竖直墙壁上悬挂一镖靶,某人站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖A、B由同一位置水平掷出,两只飞镖插在靶上的状态如图所示侧视图),若不计空气阻力下列说法正确的是

A. B镖的运动时间比A镖的运动时间长

B. B 镖掷出时的初速度比A镖掷出时的初速度小

C. A、B镖的速度变化方向可能不同

D. A镖的质量一定比B镖的质量大

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【题目】如图所示为内壁光滑的倒立圆锥,两个完全相同的小球AB在圆锥内壁不同高度处分别做匀速圆周运动.两小球运动的线速度vAvB,角速度ωAωB,加速度aAaB和合外力FAFB,下列结论正确的是

A. vA>vB B. ωAωB C. aA>aB D. FA<FB

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