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【題目】如圖所示,質量為M的物體,在與豎直線成θ角,大小為F的恒力作用下,沿豎直墻壁勻速下滑,物體與墻壁間的動摩擦因數(shù)為μ,則物體受到的摩擦力大小的下列結論中正確的是(

Mg-Fcosθ;

μMgFcosθ

μFsinθ;

μ(Mg-Fcosθ)。

A. ①③

B. ②④

C. ①②

D. ③④

【答案】A

【解析】

質量為M的物體,在與豎直線成θ角,大小為F的恒力作用下,沿豎直墻壁勻速下滑,物體與墻壁間的滑動摩擦力方向向上,設其大小為f1。根據豎直方向的平衡有:

MgFcosθf1

解得:f1Mg-Fcosθ

設物體與墻壁間的壓力為FN,根據水平方向的平衡有:

FNFsinθ

根據滑動摩擦定律有:

f1μFNμFsinθ

故本題選A。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,三棱鏡的橫截面為直角三角形ABC,∠A=30°,∠B=60°.一束平行于AC邊的光線自AB邊的P點射入三棱鏡,在AC邊發(fā)生反射后從BC邊的M點射出.若光線在P點的入射角和在M點的折射角相等,

(ⅰ)求三棱鏡的折射率;

(ⅱ)在三棱鏡的AC邊是否有光線透出?寫出分析過程.(不考慮多次反射)

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【題目】如圖,空間存在水平向左的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,電場和磁場相互垂直。在電磁場區(qū)域中,有一個豎直放置的光滑絕緣圓環(huán),環(huán)上套有一個帶正電的小球,小球可沿圓環(huán)自由運動。O點為圓環(huán)的圓心,a、b、c為圓環(huán)上的三個點,a點為最高點,c點為最低點,Ob沿水平方向。已知小球所受電場力與重力大小相等,F(xiàn)將小球從環(huán)的頂端a點由靜止釋放。下列判斷正確的是 ( )

A. 當小球運動的弧長為圓周長的1/2時,洛倫茲力最大

B. 當小球運動的弧長為圓周長的3/8時,洛倫茲力最小

C. 小球從a點到b點,重力勢能減小,電勢能增大

D. 小球從b點運動到c點,電勢能增大,動能先增大后減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,將小砝碼置于桌面上的薄紙板上,用水平向右的拉力將紙板迅速抽出,砝碼的移動很小,幾乎觀察不到,這就是大家熟悉的慣性演示實驗.若砝碼和紙板的質量分別為m1m2,各接觸面間的動摩擦因數(shù)均為μ,重力加速度為g.

(1)當紙板相對砝碼運動時,求紙板所受摩擦力的大;

(2)要使紙板相對砝碼運動,求所需拉力的大;

(3)本實驗中,m10.5 kg,m20.1 kgμ0.2,砝碼與紙板左端的距離d0.1 m,取g10 m/s2.若砝碼移動的距離超過l0.002 m,人眼就能感知.為確保實驗成功,紙板所需的拉力至少多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于速度、速度改變量、加速度,正確的說法是  

A. 物體運動的速度改變量越大,它的加速度一定越大

B. 某時刻物體速度為零,其加速度不可能很大

C. 速度很大的物體,其加速度可以很小,可以為零

D. 加速度很大時,運動物體的速度一定變化的很快

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【題目】某線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場的軸勻速轉動,產生的交變電流的圖像如圖所示,由圖中信息可以判斷(  )

A. 若從OD歷時0.02 s,則在1 s內交變電流的方向改變了100

B. BD時刻穿過線圈的磁通量為零

C. AD線圈轉過的角度為

D. A、C時刻線圈處于中性面位置

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【題目】如圖所示,光滑水平面上有一正方形金屬線框,線框的邊長為L、質量為m、電阻為R,線框的右邊剛好與虛線AB重合,虛線的右側有垂直于水平面的勻強磁場,磁感應強度大小為B,線框通過一繞過定滑輪的水平細線與一質量為M的重物相連,重物離地面足夠高.現(xiàn)由靜止釋放金屬線框,當線框剛要完全進入磁場時加速度為零,則在線框進入磁場的過程中:(   )

A. 線框的最大速度為:

B. 當線框的速度為v(小于最大速度)時,線框的加速度為g

C. 當線框的速度為v(小于最大速度)時,細繩的拉力為

D. 線框進入磁場經歷的時間為:

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【題目】如圖所示,兩塊豎直木板夾著一物塊,物塊在木板內靜止,兩板因彈簧作用對物塊有一恒定壓力并保持兩板之間的距離不變(圖中未畫出彈簧)。讓木板從離地A高位置自由下落,落地后木板靜止,物塊在木板中下滑了長度。已知物塊與木板間的動摩擦因數(shù)不變,以下說法正確的是(以下各選項中物塊均未觸地)

A. 如果僅改變木板下落的高度,使其從2h高度落下,物塊下滑的長度將為2

B. 如果僅改變木板對物塊的壓力,使其變?yōu)樵瓉硪话,物塊下滑的長度將大于2

C. 如果僅改變物塊的質量,使其變與原來2倍,物塊下滑的距離將為2

D. 如果僅改變木板的質量,使其變?yōu)樵瓉硪话耄飰K下滑距離將大于2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】隨著電磁技術的日趨成熟,我國新一代航母已準備采用全新的電磁阻攔技術,它的阻攔技術原理是,飛機著艦時利用電磁作用力使它快速停止。為研究問題的方便,我們將其簡化為如圖所示的模型。在磁感應強度為B、方向如圖所示的勻強磁場中,兩根平行金屬軌道MN、PQ固定在水平面內,相距為L,軌道端點MP間接有電阻,一個長為L,質量為m的金屬導體棒ab垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好,金屬棒、導軌、電阻一起構成一個回路,回路的總電阻為R。質量為M的飛機著艦后以水平速度v0迅速鉤住導體棒ab,并立即與ab獲得共同的速度。鉤住ab立即關閉動力系統(tǒng),假如忽略摩擦阻力等次要因素,飛機和金屬棒系統(tǒng)僅在安培力作用下很快停下來。求:

(1)飛機與ab棒共速時的加速度大小a;

(2)從飛機與ab棒共速到它們停下來的過程中運動的距離x以及該過程中產生的焦耳熱

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