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4.在倾角为θ的光滑斜面上放一球,球被竖直板挡住,如图所示,在拿开挡板后,小球的加速度为(  )
A.gsinθ,沿斜面向下B.gcosθ,沿斜面向下
C.gtanθ,水平向左D.gcotθ,水平向左

分析 拿开挡板后,小球只受重力和斜面的支持力,根据牛顿第二定律求解加速度.

解答 解:拿开挡板后,小球只受重力和斜面的支持力,支持力和重力垂直于斜面的分力平衡,
沿斜面方向:mgsinθ=ma
得:a=gsinθ,方向沿斜面向下;
故选:A.

点评 本题考查牛顿第二定律的直接应用,关键是斜面上物体受力的正交分解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.湖南卫视“智勇大冲关”栏目最后一关,选手需要抓住固定在支架上的绳子向上攀登,才可冲上领奖台,如图所示.如果某选手刚刚匀速攀爬到接近绳子顶端时,突然因抓不住绳子而加速滑下,对该过程进行分析(不考虑脚蹬墙壁的作用),下列说法正确的是(  )
A.上行时,人受到绳子的拉力与重力和摩擦力平衡
B.上行时,绳子拉力对人做的功等于人重力势能的增加
C.下滑时,人受到重力大于摩擦力,因而加速度大于g
D.下滑时,人的机械能的减少量等于克服摩擦力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,正方形区域abcd中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.一个氢核从ad边中点m沿着既垂直于ad边,又垂直于磁场方向以一定速度射入磁场,正好从ab边中点n射出磁场.若将磁场的磁感应强度变为原来的2倍,其他条件不变,则这个氢核与原来比较,不正确的是(  )
A.在磁场中运动时间相同,射出磁场的速度方向不同
B.在磁场中运动时间不同,射出磁场的速度方向相同
C.在磁场中运动时间相同,射出磁场的速度方向也相同
D.在磁场中运动时间不同,射出磁场的速度方向也不同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置.闭合开关S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动.如果仅改变下列某一个条件,油滴向下运动的是(  )
A.增大R1的阻值B.增大R2的阻值
C.减小两板间的距离D.断开开关S

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.在“测量金属丝的电阻率”实验中,用螺旋测微器测金属丝的直径如图所示,则该金属丝的直径为0.347mm~0.349mm.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,有两个匀强磁场,x轴上方磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,下方磁场的磁感应强度大小为2B,方向垂直纸面向外.一个电子以速度v从x轴上某点垂直x轴进入上方的磁场区域,此后将在两磁场中做周期性运动,电子质量为m,电荷量为e,不计重力,则:
(1)在图上定性地画出电子完成第一个周期性运动的轨迹;
(2)电子完成一次周期性运动沿x轴移动的距离是多少?
(3)电子完成一次周期性运动经历的时间是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.将四块相同的坚固石块垒成圆弧形的石拱,其中第1、4块固定在地基上,第2、3块间的接触面是竖直的,每块石块的质量为 m,石块的两个侧面间所夹的圆心角为30°.假定石块间的摩擦可以忽略不计,则关于第2、3块石块间的作用力大小为(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$mgB.$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgC.$\frac{1}{2}$mgD.$\sqrt{3}$mg

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.测量电阻器的电阻时,有下列器材可供选择
A.待测电阻器Rx(阻值约为5Ω)
B.电流表A1(量程3mA,内阻r1=10Ω)
C.电流表A2(量程0.6A,内阻r2约为1Ω)
D.电压表V(量程6V,内阻约3KΩ)
E.定值电阻R1=990Ω
F.定值电阻R2=9990Ω
G.滑线变阻器(最大阻值为4Ω,额定电流为0.5A)
H.电源(电动势2V,内阻约为1Ω)
I.导线、电键
为提高实验精确度,减小实验误差,并尽可能多测几组数据
(1)选用的器材除A、H、I外,还需BCEG(请写出仪表前的编号)
(2)请在右侧虚线框中画出设计好的测量电路
(3)计算Rx的表达式$\frac{{I}_{1}({R}_{1}+{r}_{1})}{{I}_{2}-{I}_{1}}$(并指明各物理量的意义)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.某同学在学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如表中所示,利用这些数据来计算地球表面与月球表面之间的距离s,则下列运算公式中正确的是(  )
地球半径R=6400km
月球半径r=1740km
地球表面重力加速度g0=9.80m/s2
月球表面重力加速度g′=1.56m/s2
月球绕地球转动的线速度v=1km/s
月球绕地球转动周期T=27.3天
光速c=2.998×105km/s
用激光器向月球表面发射激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回来的激光信号
A.c3•tB.$\frac{vT}{2π}$-R-rC.$\frac{v^2}{g'}$-R-rD.$\sqrt{{\frac{{{g_0}{R^2}{T^2}}}{4π}}}$-R-r

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