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15.如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则(  )
A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将静止
B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑
C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθ
D.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ

分析 A、将滑块由静止释放,滑块的最大静摩擦力大于重力的下滑分力时,滑块将静止,由此导出条件.
B、根据μ<tanθ,分析受力判断出加速度的方向,再根据初速度和初速度的方向判断得出.
C、D,匀速滑动时滑块受力平衡,由斜面上的平衡条件即可得出.

解答 解:A、若滑块能静止,则滑块受重力、支持力、静摩擦力,且在斜面方向上,有最大静摩擦力Fmax>mgsinθ,又Fmax=Ff=μFN=μmgcosθ,即μmgcosθ>mgsinθ,可得:μ>tanθ,故A正确.
B、若μmgcosθ<mgsinθ,即μ<tanθ时,加速度沿斜面向下,若滑块沿斜面向下的初速度,则滑块应先沿斜面向下做匀加速直线运动,故B错误.
C、当用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,滑块在斜面上受力平衡,设拉力为F,可得:F=mgsinθ+μmgcosθ,如果μ=tanθ,则拉力F=2mgsinθ,故C正确.
D、当用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,滑块在斜面上受力平衡,由平衡条件可得:F+mgsinθ=μmgcosθ,如果μ=tanθ,拉力大小应是0,故D错误.
故选:AC.

点评 首先学生们应该清楚物体在粗糙的斜面上从静止释放,是否下滑,要比较物体的最大静摩擦力和重力的下滑分力的大小;再者当判断物体的运动性质时,要判断出物体的加速度与初速度的方向,方向相同,就做匀加速直线运动;方向相反,就做匀减速直线运动.

练习册系列答案
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18.如图所示,导体AB在做切割磁感线运动时,将产生一个感应电动势,因而在电路中有电流通过,下列说法中错误的是(  )
A.因导体运动而产生的感应电动势称为动生电动势
B.动生电动势的产生与洛伦兹力有关
C.因导体运动产生了感生电场
D.动生电动势和感生电动势产生的原因是不一样的.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.在光滑的水平地面上静止着一质量M=0.4kg的薄木板,一个质量m=0.2kg的木块(可视为质点)以v0=4m/s的速度,从木板左端滑上,一段时间后,又从木板上滑下(不计木块滑下时的机械能损失),两物体仍沿直线继续向前运动,从木块与木板刚刚分离开始计时,经时间t=3.0s,两物体之间的距离增加了s=3m,已知木块与木板的动摩擦因数μ=0.4,求:
①木块与薄木板刚刚分离时的速度v1、v2
②薄木板的长度l.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图所示,AB是一可升降的竖直支架,支架顶端A处固定一弧形轨道,轨道末端水平.一条形木板的上端铰接于过A的水平转轴上,下端搁在水平地面上.将一小球从弧型轨道某一位置由静止释放,小球落在木板上的某处,测出小球平抛运动的水平射程x和此时木板与水平面的夹角θ,并算出tanθ.改变支架AB的高度,将小球从同一位置释放,重复实验,得到多组x和tanθ,记录的数据如表:
实验次数123456
tanθ0.180.320.691.001.191.43
x/m0.0350.0650.1400.1600.2400.290
在图(b)的坐标中描点连线,做出x-tanθ的关系图象;

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,质量都为m的A、B两金属环用细线相连后,分别套在两互成直角的水平光滑细杆和竖直光滑细杆上,细线长L=0.4m,今将细线拉直后使A和B从同一高度上由静止释放,求当运动到使细线与水平方向成30°角时,金属环A和B的速度.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,斜面AB的倾角为30°,小球从A点以初速度v0=10m/s水平抛出,又落在斜面上的C点,g=10m/s2,求:
(1)小球在空中运动的时间;
(2)从抛出开始经过多长时间小球与斜面间的距离最大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一只小船在静水中的速度为3m/s,它要渡过一条宽为30m的河,河水流速为4m/s,则(  )
A.这只船不可能渡过这条河
B.这只船过河时间最短是10 s
C.这只船可以沿垂直于河岸方向过河
D.这只船可以以7 m/s的速度渡过这条河

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为R=0.50m的绝缘光滑槽轨,槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=0.50T.有一个质量m=0.10g,带电量为q=+1.6×10-3C的小球在水平轨道上向右运动.若小球恰好能通过最高点,则下列说法正确的是(  )
A.小球在最高点所受的合力为零
B.小球到达最高点时的机械能与小球在水平轨道上的机械能相等
C.如果设小球到达最高点的线速度是v,小球在最高点时式子mg+qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$成立
D.如果重力加速度取10m/s2,则小球初速度v0=4.6m/s

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5.下列说法正确的是(  )
A.气体的温度降低,每个气体分子的速度都一定有不同程度的减小
B.气体的温度降低,不一定放出热量
C.气体的温度升高,气体分子的平均动能一定增大
D.一定量气体的体积减小,气体分子之间的作用力一定减小
E.一定量理想气体,经历等温膨胀过程,气体一定吸热

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