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如图所示,用平行于斜面体A斜面的轻弹簧将物块P拴接在挡板B上,在物块P上施加沿斜...

如图所示,用平行于斜面体A斜面的轻弹簧将物块P拴接在挡板B上,在物块P上施加沿斜面向上的推力F,整个系统处于静止状态。下列说法正确的是:(  )

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A.物块P与斜面之间一定存在摩擦力

B.弹簧的弹力一定沿斜面向下

C.地面对斜面体A的摩擦力水平向左

D.若增大推力,则弹簧弹力一定减小

 

C 【解析】 试题分析:对P分析,P沿斜面方向受到重力沿斜面向下的分力,向上的推力,如果,则弹簧弹力为零,摩擦力为零,若弹簧弹力不为零,并且弹力,重力沿斜面向下的分力,向上的推力,三个力的合力不为零,则受摩擦力,如果三个力的合力为零,则不受摩擦力,所以摩擦力可能存在,也可能不存在,弹力可能没有也可能向上,或者向下,若增大推力,弹簧的弹力可能变大,也可能不变,还可能变小,ABC错误;将P和弹簧以及斜面看做一个整体,整体受到斜向右上的推力,即有一个水平向右的作用力,故地面对斜面体A的摩擦力水平向左 考点:考查了共点力平衡条件的应用 【名师点睛】本题关键是灵活地选择研究对象进行受力分析,然后根据共点力平衡条件分析,注意物体P与斜面体间的静摩擦力、弹簧弹力方向的不确定性,不难  
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考点分析:
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一物体放在水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为0.6在拉力F=10N作用下从静止开始运动,其速度与位移在国际单位制下满足等式v2=8xg取10m/s2则物体的质量为(  

A.0.5kg        B.0.4kg         C.0.8kg         D.1 kg

 

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在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(    

A.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律

B.伽利略创造了把实验和逻辑推理和谐结合起来的科学研究方法

C.开普勒认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上

D.卡文迪许发现了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量

 

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【加试题】(12分)一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O。筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷.N板带等量负电荷。质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以速度v沿半径SO方向射入磁场中.粒子与圈筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求:

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(1)M、N间电场强度E的大小;

(2)圆筒的半径R:

(3)保持M、N间电场强度E不变,仅将MN板间距离缩小为d/3,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放,粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n。

 

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(8分)如图所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50m,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1.0T。将一根质量m=0.050kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.50,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之间的距离s=2.0m。已知g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求:

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(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;

(2)金属棒达到cd处的速度大小;

(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量。

 

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(4分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,

①测摆长时,若正确测出悬线长L和摆球直径d,则摆长为        ;

②测周期时,当摆球经过            位置(填平衡位置或最高点)时开始计时并计数1次,测出经过该位置N次(约60~100次)的时间为t,则周期为       

 

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