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20.放在固定斜面上的滑块A以加速度a1沿斜面匀加速下滑,如图甲,在滑块A上放一物体B,物体B始终与A保相对静止,以加速度a2沿斜面匀加速下滑.如图乙,在滑块A上施加一竖直向下的恒力F,滑块A以加速度a3沿斜面匀加速下滑,如图丙,则(  )
A.a1=a2=a3B.a1=a2<a3C.a1<a2=a3D.a1<a2<a3

分析 先对整体受力分析,根据牛顿第二定律求解出加速度,进行比较即可.

解答 解:甲图中加速度为a1,则有:mgsinθ-μmgcosθ=ma1
解得:a1=gsinθ-μgcosθ
乙图中的加速度为a2,则有:(m+m′)gsinθ-μ(m+m′)gcosθ=(m+m′)a2
解得:a2=gsinθ-μgcosθ
丙图中的加速度为a3,则有:(mg+F)sinθ-μ(mg+F)cosθ=ma3
解得:a3=gsinθ-μgcosθ+($\frac{Fsinθ-μfcosθ}{m}$)
由于物体能够加速下滑,故括号中的部分大于零,
故a1=a2<a3,故ACD错误,B正确.
故选:B

点评 本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,主要整体法和隔离法的应用.

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B.a、b两球重力做功相同
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C.电流表A(0~0.6A,内阻未知)
D.滑动变阻器R(0~20Ω,5A)
E.滑动变阻器R′(0~200Ω,1A)
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G.开关与导线若干
(1)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用D.(填写器材序号)
(2)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(画在方框内)
(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图甲所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中的曲线a、b所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为10Ω,R3接入电路的阻值为4.0Ω(结果保留两位有效数字)

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15.如图所示,有三个宽度均相等的区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ;在区域Ⅰ和Ⅲ内分别为方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场(虚线为磁场边界),区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小为B,某种带正电的粒子,从孔O1以大小不同的速率沿图示与aa′夹角α=30°的方向进入磁场(不计重力).
(1)试求出粒子的比荷$\frac{q}{m}$、速度为2v0的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离L;
(2)若速度为v的粒子在区域I内的运时间为$\frac{{t}_{0}}{5}$,在图示区域Ⅱ中O1O2上方加竖直向下的匀强电场,O1O2下方对称加竖直向上的匀强电场,场强大小相等,速度为v的粒子恰好每次均垂直穿过I、Ⅱ、Ⅲ区域的边界面并能回到O1点,求所加电场场强大小与区域Ⅲ磁感应强度大小.

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(1)说明电梯在前2秒内加速度、速度怎么变化,并判定电梯是上行还是下行.
(2)求电梯运动中加速度的最大值.
(3)求全过程拉力对重物的冲量.

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