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如图所示,力F拉一物体在水平面上以加速度α运动.用力F=Fcosθ代替力F,沿水...

如图所示,力F拉一物体在水平面上以加速度α运动.用力F=Fcosθ代替力F,沿水平方向拉物体,该物体的加速度为α′,比较α与α′的大小关系,正确的是( )
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A.α′一定小于α
B.α′可能小于α
C.α′可能大于α
D.α′与α可能相等
对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律求出两次用力拉动物体运动的加速度,讨论即可求解. 【解析】 根据牛顿第二定律可得:Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=mα,用力F=Fcosθ代替力F,沿水平方向拉物体时,Fcosθ-μmg=mα′,由此可见当μ=0时,α′=α,当μ≠0时,α′<α,故BD正确. 故选BD
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考点分析:
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如图,木箱内有一竖直放置的弹簧,弹簧上方有一物块:木箱静止时弹簧处于压缩状态且物块压在箱顶上.若在某一段时间内,物块对箱顶刚好无压力,则在此段时间内,木箱的运动状态可能为( )
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A.加速下降
B.加速上升
C.减速上升
D.减速下降
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下列说法正确的是( )
A.若物体运动速率始终不变,则物体所受合力一定为零
B.若物体的加速度均匀增加,则物体做匀加速直线运动
C.若物体所受合力与其速度方向相反,则物体做匀减速直线运动
D.若物体在任意的相等时间间隔内位移相等,则物体做匀速直线运动
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在平面直角坐标系xOy中,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求
(1)M、N两点间的电势差UMN; 
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.

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如图,PN与QM两平行金属导轨相距L=1.0m,电阻不计,两端分别接有电阻R1和R2,且R1=6.0Ω,R2=3.0Ω.导体杆ab的电阻为r=1.0Ω,在导轨上可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为B=1.0T,现ab杆以恒定速度υ=3.0m/s匀速向右移动.求:
(1)杆ab上通过的感应电流I的大小;
(2)杆ab受到的安培力f的大小;
(3)杆ab受到的外力F的功率.

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如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源,另一端接有电阻R=5.0Ω.现把一个质量为m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,与金属导轨接触的两点间的导体棒的电阻R=5.0Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
(1)导体棒受到的安培力大小;
(2)导体棒受到的摩擦力.

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