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8.质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,如图所示,重力加速度为g,重力的两个分力下滑力F1=mgsinθ;压紧斜面力F2=mgcosθ.

分析 将物体的重力按沿斜面方向和垂直斜面方向分解,结合平行四边形定则求出两个分力的大小.

解答 解:将重力沿作用效果分解,如图所示,根据平行四边形定则知:F1=mgsinθ,F2=mgcosθ.
故答案为:mgsinθ,mgcosθ

点评 本题考查运用数学知识处理物理问题的能力,比较简单.对于力的分解,关键确定力的作用效果,定出两个分力的方向.结合平行四边形定则进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小物块恰好能沿着木板匀速下滑.若让该小物块从木板的底端以大小恒定的初速率v0=10m/s的速度沿木板向上运动,小物块沿木板滑行的距离为s,重力加速度g取10m/s2
(1)求小物块与木板间的动摩擦因数;
(2)求小物块沿木板滑行的距离s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,质量为m的物体A和B,用绳连接后挂在两个高度相同的光滑的滑轮上,处于平衡状态.在两滑轮中点再挂一个质量为m的钩码C,设竖直绳足够长,放手后,则(  )
A.C仍保持静止在原来的位置B.C一直加速下落
C.C下落的加速度大小不变D.C下落的过程是先失重再超重

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,位于水平桌面上的物块P由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的,已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计.若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为(  )
A.2μmgB.4μmgC.3μmgD.6μmg

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.飞机起飞前在地面上滑行,可以在30s内,速度由零增加到81m/s.那么,飞机起飞前的加速度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点恰好处于静止状态.现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离则(  )
A.带电油滴的电势能将增大
B.P点的电势将降低,两极板间的电势差不变
C.平行板之间的电场强度增大,平行板所带电荷量也增大
D.电容器的电容增大,带电油滴将沿竖直方向向上运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图是阿毛同学的漫画中出现的装置,描述了一个“吃货”用来做“糖炒栗子”的“萌”事儿:将板栗在地面小平台上以一定的初速经两个四分之一圆弧衔接而成的轨道,从最高点P飞出进入炒锅内,利用来回运动使其均匀受热.我们用质量为m的小滑块代替栗子,借这套装置来研究一些物理问题.设大小两个四分之一圆弧半径为2R和R,小平台和圆弧均光滑.将过锅底的纵截面看作是两个斜面AB、CD和一段光滑圆弧组成.斜面动摩擦因数均为0.25,而且不随温度变化.两斜面倾角均为θ=37°,AB=CD=2R,A、D等高,D端固定一小挡板,碰撞不损失机械能.滑块的运动始终在包括锅底最低点的竖直平面内,重力加速度为g 
(1)如果滑块恰好能经P点飞出,为了使滑块恰好沿AB斜面进入锅内,应调节锅底支架高度使斜面的A、D点离地高为多少?
(2)接(1)问,求滑块在锅内斜面上走过的总路程.
(3)对滑块的不同初速度,求其通过最高点P和小圆弧最低点Q时受压力之差的最小值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,两平行金属板AB中间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场.A板带正电荷,B板带等量负电荷,电场强度为E;磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B1.平行金属板右侧有一挡板M,中间有小孔O′,OO′是平行于两金属板的中心线.挡板右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场应强度为B2.CD为磁场B2边界上的一绝缘板,它与M板的夹角θ=45°,O′C=a,现有一大量质量均为m,电荷量为q的带正电的粒子(不计重力),自O点沿OO′方向水平向右进入电磁场区域,其中有些粒子沿直线OO′方向运动,通过小孔O′进入匀强磁场B2,如果该粒子恰好以竖直向下的速度打在CD板上的E点,求:
(1)进入匀强磁场B2的带电粒子的速度大小v;
(2)CE的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,用手握着不可伸长的细绳一端在水平桌面上做半径为r的匀速圆周运动,圆心为O,角速度为ω,细绳长为L,质量忽略不计,运动过程中细绳始终与小圆相切.在细绳的另外一端系着一个质量为m的小球,小球在桌面上恰好在以O为圆心的大圆上做圆周运动.小球和桌面之间存在摩擦力,以下说法正确的是(  )
A.小球将做变速圆周运动
B.球与桌面间的动摩擦因数为$\frac{{{ω^2}r\sqrt{{r^2}+{L^2}}}}{Lg}$
C.细绳拉力为$m{ω^2}\sqrt{{r^2}+{L^2}}$
D.手对细线做功的功率为$\frac{{m{ω^3}r\sqrt{{r^2}+{L^2}}}}{L}$

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