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如图所示,横截面为直角三角形的斜劈A,放在粗糙的水平地面上,在劈与竖直墙壁之间放...

如图所示,横截面为直角三角形的斜劈A,放在粗糙的水平地面上,在劈与竖直墙壁之间放置一光滑球B,系统处于静止状态.若在球B上施加一个通过球心的竖直向下的力F,系统仍保持静止,则      

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A.B对竖直墙壁的压力增大

B.B所受合外力增大

C.地面对A的摩擦力减小

D.A对地面的摩擦力将小于B对墙壁的压力

 

A 【解析】 试题分析:不加推力时,选取A和B整体为研究对象,它受到重力(M+m)g,地面支持力N,墙壁的弹力F′和地面的摩擦力f的作用(如图所示)而处于平衡状态。 根据平衡条件有:N-(M+m)g=0,F′=f,可得:N=(M+m)g。 再以B为研究对象,它受到重力mg,三棱柱对它的支持力NB,墙壁对它的弹力F的作用(如图所示),而处于平衡状态,根据平衡条件有:NB cosθ=mg    NBsinθB=F′解得F′=mgtanθ,所以f=F′=mgtanθ    ①   加推力F,相当于物体B的重力变大,由于物体仍然平衡,故合力仍然为零,B错误;对竖直墙壁的压力等于墙壁对物体B的支持力F′,加推力F,相当于物体B的重力mg变大,再由①式,得到压力变大,A正确;加推力F,相当于物体B的重力mg变大,再由①式,得到摩擦力f变大,C错误;加推力F,相当于物体B的重力mg变大,再由①式,A对地面的摩擦力始终等于B对墙壁的压力,D错误; 考点:本题考查共点力平衡条件的应用、力的合成与分解。
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考点分析:
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如图所示,两个质量分别为m1=2kg、m2=3kg的物体A、B置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧连接.两个大小分别为F1=30 N、F2=20N的水平拉力分别作用在A、B上,稳定后.

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A.弹簧的弹力大小为30N

B.弹簧的弹力大小为26N

C.在突然撤去F2后的瞬间,A的加速度大小为5m/s2   

D.在突然撤去F1后的瞬间,A的加速度大小为13m/s2

 

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如图所示,A、B两物体叠放在一起,用手在B的下方托住,让它们静止靠在竖直墙边,然后释放.已知mA>mB,空气阻力不计,则在下落过程中物体B的受力个数为

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A.1个         B.2个            C.3个             D.4个

 

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在力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.伽利略通过对自由落体运动的研究,开创了一套把实验和逻辑推理相结合的科学研究方法

B.第谷最早发现了行星运动的三大规律

C.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力恒量

D.亚里士多德最早指出力不是维持物体运动的原因

 

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(12分)电子质量为m、电荷量为q,以速度v0与x轴成θ角射入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后落在x轴上的P点,如图所示,求:

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(1) OP的长度;

(2)电子从由O点射入到落在P点所需的时间t.

 

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(13分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40 m,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=0.50 T,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=4.5 V、内阻r=0.50 Ω 的直流电源.现把一个质量m=0.040 kg 的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5 Ω,金属导轨电阻不计,g取10 m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,

求:

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(1)通过导体棒的电流;

(2)导体棒受到的安培力大小;

(3)导体棒受到的摩擦力.

 

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