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某大型游乐园内的安全滑梯可以等效为如图所示的物理模型。图中AB段的动摩擦因数,B...

某大型游乐园内的安全滑梯可以等效为如图所示的物理模型。图中AB段的动摩擦因数满分5 manfen5.com,BC段的动摩擦因数为满分5 manfen5.com,一个小朋友从A点开始下滑,滑到C点恰好静止,整个过程中滑梯保持静止状A态。则该小朋友从斜面顶端A点滑到底端 C点的过程中

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A.地面对滑梯始终无摩擦力作用

B.地面对滑梯的摩擦力方向先水平向右,后水平向左

C.地面对滑梯的支持力的大小始终等于小朋友和滑梯的总重力的大小

D.地面对滑梯的支持力的大小先小于、后大于小朋友和滑梯的总重力的大小

 

D 【解析】 试题分析:小朋友在AB段做匀加速直线运动,将小朋友的加速度a1分解为水平和竖直两个方向,如图1.以小朋友和滑梯整体为研究对象,由于小朋友有水平向左的分加速度,根据牛顿第二定律得知,地面对滑梯的摩擦力方向先水平向左.同理可知,小朋友在BC段做匀减速直线运动时,地面对滑梯的摩擦力方向水平向右.故A错误,B错误. 以小朋友和滑梯整体为研究对象,小朋友在AB段做匀加速直线运动时,有竖直向下的分加速度,则由牛顿第二定律分析得知地面对滑梯的支持力FN小于小朋友和滑梯的总重力.同理,小朋友在BC段做匀减速直线运动时,地面对滑梯的支持力大于小朋友和滑梯的总重力.故C错误,D正确.故选D. 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】本题考查了牛顿第二定律的应用以及整体法及隔离法的问题;对加速度不同的两个物体构成的连接体运用整体法处理,在中学阶段应用得不多,但是很方便快捷,此题也可以采用隔离法研究,但是方法较繁.  
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考点分析:
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某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻气作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变,每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动.某次测量卫星的轨道半径为r1,后来变为r2.以Ek1、Ek2表示卫星在这两个轨道上的动能,T1,T2表示卫星在这两上轨道上绕地运动的周期,则( 

A.Ek2<Ek1,T2<T1      B.Ek2<Ek1,T2>T1

C.Ek2>Ek1,T2<T1   D.Ek2>Ek1,T2>T1

 

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下列叙述正确的是

A.经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用.

B.法拉第把引起电流的原因概括为五类,包括变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体

C.物理学中用到大量的科学研究方法,在建立“合力与分力”“质点”“电场强度”物理概念时,都用到了“等效替代”的方法

D.机场、车站和重要活动场所的安检门可以探测人身携带的金属物品是利用自感现象

 

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在如图(甲)所示的电路中,电阻R1 R2都是纯电阻,它们的U-I图像分别如图(乙)中OaOb所示。电源的电动势E=7.0V,内阻忽略不计。

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(1)调节滑动变阻器R3,使电阻R1R2消耗的电功率恰好相等,求此时电阻R1R2的阻值为多大?R3接入电路的阻值为多大?

(2)调节滑动变阻器R3,使AB两点的电势相等,这时电阻R1R2消耗的电功率各是多少?

 

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如图所示,在A、B两点间接一电动势为4 V,内阻为1 Ω的直流电源,电阻R1、R2、R3的阻值均为4 Ω,电容器的电容为30 μF,电流表的内阻不计,求:

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(1)电流表的读数;

(2)电容器所带的电荷量;

(3)断开电源后,通过R2的电荷量.

 

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一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图,AB与电场线夹角θ=30°,已知带电微粒的质量m=1.0×10-7kg,电量q=1.0×10-10C,A、B相距L=20cm。(取g=10m/s2 ,结果保留二位有效数字)求:

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(1)说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由

(2)电场强度的大小和方向?

(3)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?

 

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