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【题目】如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(AB接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑。已知AB间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。AB的质量之比为(  )

A.B.C.D.

【答案】C

【解析】

AB整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:

F=μ2m1+m2g

再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:水平方向:

F=N

竖直方向:

m2g=f

其中:

f=μ1N

联立有:

m2g=μ1F

联立解得:

A. 与分析不符,故A错误。

B. 与分析不符,故B错误。

C. 与分析相符,故C正确。

D. 与分析不符,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平地面上有一个倾角为θ的斜面,其表面绝缘.另一个带正电的滑块放在斜面上,两物体均处于静止状态.当加上水平向右的匀强电场后,滑块与斜面仍相对地面静止,则

A. 滑块与斜面间的摩擦力一定变大

B. 滑块对斜面的压力一定变大

C. 斜面体与地面间的摩擦力可能不变

D. 斜面体对地面的压力一定变大

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【题目】如图所示,一定量的理想气体,由状态a等压变化到状态b,再从b等容变化到状态cac两状态温度相等。下列说法正确的是(  )

A.从状态b到状态c的过程中气体吸热

B.气体在状态a的内能大于在状态c的内能

C.气体在状态b的温度小于在状态a的温度

D.从状态a到状态b的过程中气体对外做正功

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【题目】如图所示,AB为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球,开始时开关S闭合,滑动变阻器的滑动头Pa处,此时绝缘线向右偏离竖直方向(电源的内阻不能忽略),下列判断正确的是

A. 小球带负电

B. 当滑动头从ab滑动时,细线的偏角变小

C. 当滑动头从ab滑动时,电流计中有电流,方向从下向上

D. 当滑动头从ab滑动时,电源的总功率一定变小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在边长为L的正方形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,有一带正电的电荷,从D点以v0的速度沿DB方向射入磁场,恰好从A点沿BA方向射出,已知电荷的质量为m,带电荷量为q,不计电荷的重力,则下列说法正确的是( )

A. 匀强磁场的磁感应强度为

B. 电荷在磁场中运动的时间为

C. 若减小电荷的入射速度,使电荷从CD边界射出,电荷在磁场中运动的时间会减小

D. 若电荷的入射速度变为2v0,则粒子会从AB边的中点射出

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【题目】如图是生产中常用的一种延时继电器,铁芯上有两个线圈PQ,线圈P与电源连接,线圈Q与电流表G连接,分别构成闭合回路。下列说法正确的是(  )

A.闭合S瞬间,线圈P具有延时作用

B.断开S瞬间,线圈Q具有延时作用

C.闭合S瞬间,Q中感应电流的方向为aGb

D.断开S瞬间,Q中感应电流的方向为bGa

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【题目】将一个半球体置于水平地面上,半球的中央有一光滑小孔,上端有一光滑的小滑轮,柔软光滑的轻绳绕过滑轮,两端分别系有质量为的物体(两物体均可看成质点,m2悬于空中)时,整个装置处于静止状态,如图所示。已知此时与半球体的球心O的连线与水平方向成53°(sin53°0.8cos53°0.6)与半球面的动摩擦因数为0.5,并假设所受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则在整个装置处于静止的前提下,下列说法正确的是(  )

A.无论的比值如何,地面对半球体的摩擦力都不为零

B.时,半球体对m1的摩擦力垂直于图中的虚线向上

C.时,半球体对m1的摩擦力的方向垂直于图中的虚线向下

D.时,半球体对m1的摩擦力的方向垂直于图中的虚线向上

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【题目】一水池水深H0.8 m.现从水面上方h0.8 m高处由静止释放一质量为m0.1 kg的硬质球体,测得球体从释放到落至水池底部用时t0.6 s.已知球体直径远小于水池深度,不计空气及水的阻力,取g10 m/s2,求:

(1)通过计算判断球体在水中做什么运动?

(2)从水面上方多高处静止释放小球,才能使小球落至池底所用时间最短。

(3)在第(2)问条件下,请计算出最短时间的数值。

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【题目】如图所示,xOy平面内的第二、三象限存在着沿y轴负方向的匀强电场;第一、四象限内有以坐标原点O为圆心、半径为L的半圆形区域,区域内存在着垂直坐标平面向里的匀强磁场。一质量为m、带电量为q的带电粒子自坐标为()的M点射出,射出时的速度大小为v0,方向沿x轴正方向,经过一段时间恰好在坐标原点O进入y轴右侧的匀强磁场,再经过一段时间后又与x轴平行沿x轴正方向离开匀强磁场,不计带电粒子重力。求:

(1)此带电粒子到达坐标原点O时的速度大小;

(2)此带电粒子自M点射出至离开磁场时的时间间隔;

(3)要使此粒子进入磁场后,不再自圆弧边界离开磁场,可以仅通过改变磁场的磁感应强度大小来实现,计算改变后的磁感应强度大小需满足的条件。

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