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如图所示,斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中...

如图所示,斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态。则下列说法正确的  

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A.ab两物体的受力个数一定相同

Ba、b两物体受到的摩擦力大小一定相等

Cab两物体对斜面的压力相同

D.当逐渐增大拉力F时,物体b先开始滑动

 

C 【解析】 试题分析:对ab进行受力分析,如图所示: b物体处于静止状态,当绳子沿斜面向上的分量与重力沿斜面向下的分量相等时,摩擦力为零,b的摩擦力可以为零,而a的摩擦力一定不为零,所以b可能只受3个力作用,而a物体必定受到摩擦力作用,肯定受4个力作用,故A错误;对a分析沿斜面方向有:,对b分析沿斜面方向有:,可见a、b受的摩擦力不相等,B错误;ab两个物体,垂直于斜面方向受力都平衡,则有:,解得,则a、b两物体对斜面的压力相同,故C正确;正压力相等,所以最大静摩擦力相等,则a先达到最大静摩擦力,先滑动,D错误;故选C。 考点:共点力平衡条件的应用 【名师点睛】首先利用隔离体法分析a、b的受力,对两物体分别列出平衡方程,再分析各力的情况。  
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考点分析:
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关于物理学家和他们的发现,下列说法正确的是(  

A.万有引力常数是由卡文迪许利用扭秤实验测定的

B.伽利略是地心说的代表人物

C.牛顿利用万有引力定律测出了任意两个物体之间的万有引力的具体数值

D.第谷通过自己的观测,发现行星运行的轨道是椭圆

 

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如图所示,半径为R的1/4的光滑圆弧轨道竖直放置,底端与光滑的水平轨道相接,质量为m2的小球B静止在光滑水平轨道上,其左侧连接了一轻质弹簧,质量为m1的小球A从D点以速度满分5 manfen5.com向右运动,重力加速度为g,试求:

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(1)小球A撞击轻质弹簧的过程中,弹簧最短时B球的速度是多少;

(2)要使小球A与小球B能发生二次碰撞,m1与m2应满足什么关系。

 

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如图为玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能及示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有:(  )

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A.电子轨道半径减小,动能也要增大

B.氢原子跃迁时,可发出连续不断的光谱线

C.由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小

D.金属钾的逸出功为2.21 eV,能使金属钾发生光电效应的光谱线有4条

 

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如图所示为某种弹射装置的示意图,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长L=4.0 m,电动机带动皮带轮沿顺时针方向转动,传送带以速率v=3.0m/s匀速运动。质量为m=1.0 kg的滑块置于水平导轨上,将滑块向左移动压缩弹簧,后由静止释放滑块,滑块脱离弹簧后以速度v0=2.0 m/s滑上传送带,并从传送带右端滑落至地面上的P点。已知滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.20,g=10m/s2

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(1)如果水平传送带距地面的高度为h=0.2 m,求滑块从传送带右端滑出点到落地点的水平距离是多少

(2)如果增加弹簧的压缩量,重复以上的实验,要使滑块总能落至P点,则弹簧弹性势能的最大值是多少?在传送带上最多能产生多少热量?

 

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如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.

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(1)求卫星B的运行周期.

(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们还能相距最近?

 

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