【题目】下表面粗糙,其余面均光滑的斜面置于粗糙水平地面上,倾角与斜面相等的物体A放在斜面上,方形小物体B放在A上,在水平向左大小为F的恒力作用下,A、B及斜面均处于静止状态,如图所示。现将小物体B从A上表面上取走,则
A.斜面一定静止
B.斜面一定向左运动
C.斜面可能向左运动
D.A仍保持静止
【答案】A
【解析】
试题分析:整体分析之,水平方向的推力F与地面与斜面间的摩擦力平衡;当撤掉B后,水平推理不变,故斜面一定静止,A对、BC错;令A、B的质量分别为M和m,以AB为研究对象受力分析有:
根据平衡条件有:;当撤掉m后,有,故A向上做加速运动,D错。
考点: 受力分析、物体的平衡。
方法 | 内容 |
合成法 | 物体受三个共点力的作用而平衡,则任意两个力的合力一定与第三个力大小相等,方向相反 |
分解法 | 物体受三个共点力的作用而平衡,将某一个力按力的效果分解,则其分力和其他两个力满足平衡条件 |
正交分解法 | 物体受到三个或三个以上力的作用时,将物体所受的力分解为相互垂直的两组,每组力都满足平衡条件 |
力的三角形法 | 对受三力作用而平衡的物体,将力的矢量图平移使三力组成一个首尾依次相接的矢量三角形,根据正弦定理、余弦定理或相似三角形等数学知识求解未知力 |
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【题目】丹麦科学家尼尔斯·玻尔认为,量子力学的最新发展要求完全放弃古典的因果性理想,并从根本上修正对物理实在问题的态度。这表明
A. 经典力学存在着空想性
B. 越子力学否定了经典力学
C. 量子力学已经十分完备
D. 物理学得到了进一步发展
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【题目】一条绝缘的挡板轨道ABC固定在光滑水平桌面上,BC段为直线,长为4R,动摩擦因数为,AB是半径为R的光滑半圆弧(两部分相切于B点)。挡板轨道在水平的匀强电场中,场强大小为,方向与BC夹角为。一带电量为、质量为的小球从C点静止释放,已知,求:
(1)小球在B点的速度大小;
(2)若场强E与BC夹角可变,为使小球沿轨道运动到A点的速度最大,的取值以及A点速度大小;
(3)若场强E与BC夹角可变,为使小球沿轨道运动到A点沿切线飞出,的取值范围。
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面放置一带正电的长直细棒,其周围产生垂直于带电细棒的辐射状电场,场强大小E与距细棒的垂直距离r成反比,即,k为未知常量。在带电长直细棒右侧,有一长为的绝缘细线连接了两个质量均为m的带电小球A和B,小球A、B所带电荷量分别为+2q和+5q,A球距直棒的距离也为,两个球在外力F=2mg的作用下处于静止状态。不计两小球之间的静电力作用。
(1)求k的表达式;
(2)若撤去外力F,求撤去外力瞬间A、B小球间绝缘细线上的拉力T;
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【题目】如图甲所示,一竖直平面内的轨道,由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE两部分组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道最低点,现将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止自由下滑,用压力传感器请测出其经过C点时的压力F,改变H的大小,可测出相应的F的大小,F随H的变化关系如图乙中折线PQI所示,重力加速度g取,求:
(1)小物块的质量;
(2)斜面的倾角;
(3)小物块与斜面AD间的动摩擦因数。
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【题目】运动轨迹既不是抛物线也不是圆周的曲线运动,称为一般的曲线运动,研究一般的曲线运动,可以把曲线分隔成许多小段,分析质点在每一小段的运动时,下列方法错误的是
A. 每一小段的运动可以看成直线运动
B. 每一小段运动中物体受到的合力为零
C. 每一小段运动中物体受到恒力的作用
D. 每一小段运动可以看成圆周运动的一部分
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【题目】如图所示,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( )
A. 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B. 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于在轨道Ⅰ上经过A的速度
C. 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期
D. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度
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【题目】如图所示,一根轻质细杆的两端分别固定着A、B两只质量分别为m和2m的小球,O点是一光滑水平轴,已知AO=L,BO=2L使细杆从水平位置由静止开始转动,当B球转到O点正下方时( )
A.因为A球质量小于B球质量,A球机械能减小量小于B球机械能增加量
B.到达竖直状态两球速率相等。
C.A与B各自机械能都不守恒,但杆对A和B做功代数和为零则A与B和杆组成的系统机械能守恒
D.当A到达最高点时,杆对它为支持力且竖直向上
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