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一个表面粗糙的劈形物体,M放在水平面上,轻弹簧的一端固定,另一端与放在M上的物块...

一个表面粗糙的劈形物体,M放在水平面上,轻弹簧的一端固定,另一端与放在M上的物块相连,弹簧的轴线与斜面平行,如图所示.开始时使弹簧伸长,放开物块后物块沿斜面向上运动,然后上滑到最高点,在此过程中,M保持静止状态,则地面对M的摩擦力( )
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A.方向向左,大小不变
B.方向向左,大小逐渐变小
C.方向向左,大小先变小后变大
D.方向先向左后向右,大小先变小后变大
物块对斜面的压力N1等于物块重力垂直于斜面的分力.斜面体处于静止,分析受力,作出力图,由平衡条件分析地面对斜面体的摩擦力f与时间t的关系. 【解析】 设斜面的倾角为θ. 物块对斜面的压力N1等于物块重力垂直于斜面的分力,    即N1=mgcosθ. 以斜面体为研究对象,作出力图如图.   地面对斜面体的摩擦力f=N1sinθ+fcosθ=mgsinθcosθ+′μmg(cosθ)2,方向水平向左. 因为μ、m,θ不变,所以f不随时间变化. 故选A
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考点分析:
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一小球在离地高H处从静止开始竖直下落,运动过程中受到的阻力大小与速率成正比,如图图象反映了小球的机械能E随下落高度h的变化规律(选地面为零势能参考平面),其中可能正确的是( )
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在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、类比法和科学假说法、建立理想模型法、微元法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度定义式v=manfen5.com 满分网,当△t非常非常小时,manfen5.com 满分网就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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如图所示,整个空间中存在竖直向上的匀强电场.经过桌边的虚线PQ与桌面成45°角,其上方有足够大的垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.光滑绝缘水平桌面上有两个可以视为质点的绝缘小球,A球对桌面的压力为零,其质量为m,电量为q;B球不带电且质量为是km(k>7).A、B间夹着质量可忽略的火药.现点燃火药(此时间极短且不会影响小球的质量、电量和各表面的光滑程度),火药炸完瞬间A的速度为v.求:
(1)火药爆炸过程中有多少化学能转化为机械能;
(2)A球在磁场中的运动时间;
(3)若一段时间后AB在桌上相遇,求爆炸前A球与桌边P的距离.

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如图所示,质量为m=1kg的可视为质点的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑,圆弧轨道与质量为M=2kg的足够长的小车左端在最低点O点相切,并在O点滑上小车,水平地面光滑,当物块运动到障碍物Q处时与Q发生无机械能损失的碰撞,碰撞前物块和小车已经相对静止,而小车可继续向右运动(物块始终在小车上),小车运动过程中和圆弧无相互作用.已知圆弧半径R=1.0m,圆弧对应圆心角的θ为53°,A点距水平面的高度h=0.8m,物块与小车间的动摩擦因素为μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.试求:
(1)小物块离开A点的水平初速度v1
(2)小物块经过O点时对轨道的压力;
(3)第一次碰撞后直至静止,物块相对小车的位移和小车做匀减速运动的总时间.

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如图所示,质量为M=2kg的足够长的长木板,静止放置在粗糙水平地面上,有一质量为m=3kg可视为质点的物块,以某一水平初速度v从左端冲上木板.4s后物块和木板达到4m/s的速度并减速,12s末两者同时静止.求物块的初速度并在图中画出物块和木板的v-t图象.

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