A. | 小铁球受到的合外力方向水平向左 | B. | 凹槽对小铁球的支持力为$\frac{mg}{sinα}$ | ||
C. | 系统的加速度为gtan α | D. | 推力F=(m+M)gtan α |
分析 对整体分析可知整体的加速度方法;小球的加速度方向与凹槽的加速度方向相同,都是水平向右,分别对小球和凹槽进行受力分析,运用牛顿第二定律即可分析求解.
解答 解:A、小铁球和凹槽整体在水平方向上只受推力F作用,故系统有向右的加速度,小铁球受到的合外力方向水平向右;受力分析如图所示;由几何关系可知凹槽对小铁球的支持力为$\frac{mg}{cosα}$,故A、B错误.
C、根据几何关系可知小铁球所受的合外力为mgtanα,由牛顿第二定律可知加速度为gtanα,推力F=(m+M)gtanα,故C、D正确.
故选:CD.
点评 本题主要考查牛顿第二定律的应用,要注意整体法和隔离法的正确应用,明确两物体的加速度相同;则根据小球的受力情况可明确加速度大小.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的示数为11V | |
B. | 滑动变阻器R的交变电流的频率为100Hz | |
C. | 保持K的位置不变,将滑动变阻器的滑片向下移,电压表的示数减小,R0功率增大 | |
D. | 若将单刀双掷开关由a扳向b,滑动变阻器滑片不动,则电压表的示数不变,电流表的示数减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b点场强大小为$\frac{3}{4}$E | B. | c点场强大小为$\frac{5}{4}$E | ||
C. | b点场强方向向右 | D. | c点电势比b点电势高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球从开始下落到刚接触弹簧的过程,其加速度不变,方向竖直向下 | |
B. | 从小球接触弹簧到最低点的过程,小球的速度先增大后减小 | |
C. | 若将小球释放的初始位置上移,则小球最大速度的位置也将上移(与初位置相比) | |
D. | 从小球接触弹簧到最低点的过程,小球的加速度先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 可求出物体通过$\frac{x}{2}$时的速度 | |
B. | 可求出物体的加速度 | |
C. | 不能求出物体在这段时间内任何一个时刻的瞬时速度 | |
D. | 可求出物体在时间t内的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 太阳内部发生的核反应是核聚变反应 | |
B. | 康普顿效应表明光子具有能量,但没有动量 | |
C. | 汤姆逊通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构模型 | |
D. | 根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{3}$:1 | B. | 2:$\sqrt{3}$ | C. | 2:1 | D. | 1:2 |
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