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如图所示,倾角为的斜面体固定在水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和...

如图所示,倾角为满分5 manfen5.com的斜面体固定在水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的定滑轮O(不计滑轮的摩擦),A的质量为mB的质量为4m.开始时,用手托住A,使OA段绳恰好处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动,将A由静止释放,在其下摆过程中B始终保持静止.则在绳子到达竖直位置之前,下列说法正确的是

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A.小球A运动到最低点时物块B所受的摩擦力为mg

B.物块B受到的摩擦力方向没有发生变化

C.若适当增加OA段绳子的长度,物块可能发生运动

D.地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右

 

AD 【解析】 试题分析:A物体在最高点时,绳子拉力为零,对B进行受力分析可知,B受摩擦力,方向沿斜面向上,当小球A向下运动过程中,机械能守恒,则,在最低点时,,整理得:,此时再对B进行受力分析可知,B受摩擦力沿斜面向下,大小等于mg,A正确;在A下摆的过程中,B受摩擦力先沿斜面向上,后沿斜面向下,B错误;小球A摆到最低点时,绳子拉力大小为mg与绳子长度无关,因此无论如何改变OA段绳子的长度,B物块都不可能发生运动,C错误;在A下摆的过程中,将斜面体与B做为一个整体,细绳对整体始终有一个斜向右下方的拉力作用,因此地面对斜面体的摩擦力始终水平向右,D正确。 考点:物体受力分析,整体法和隔离体法。  
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考点分析:
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下列说法中正确的是

A.用点电荷来代替实际带电体是采用了理想模型的方法

B.牛顿在对自由落体运动的研究中,首次采用以实验检验猜想和假设的科学方法

C.法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场

D.哥白尼大胆反驳地心说,提出了日心说,并发现行星沿椭圆轨道运行的规律

 

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把一个电荷量为q5×109 C的正电荷从距电场无穷远处移到电场中M点,电荷克服电场力做功WM6.0×103 J,如果把该点电荷从距电场无穷远处移到电场中N点,电荷克服电场力做功WN3.6×103 J.取无穷远处为零电势点,求:

(1)MN点的电势是多少?

(2)MN点的电势差是多少?把该点电荷从M点移到N点电场力做功是多少?

 

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如图甲所示的螺线管,匝数n1500匝,横截面积S20cm2,电阻r1.5Ω,与螺线管串联的外电阻R13.5ΩR225Ω,方向向右穿过螺线管的匀强磁场,磁感应强度按图乙所示规律变化,试计算电阻R2的电功率和ab两点的电势差.

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如图所示,光滑绝缘细杆竖直放置,细杆右侧距杆0.3m处有一固定的点电荷QAB是细杆上的两点,点AQ、点BQ的连线与杆的夹角均为满分5 manfen5.com=37°。中间有小孔的带电小球穿在绝缘细杆上滑下,通过A点时加速度为零,取g=10m/s2,求小球下落到B点时的加速度大小。

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如图,靠正电荷导电的矩形薄片长l=4.0×10-2m,高h=1.0×10-2m;匀强磁场垂直于薄片向外,磁感应强度B=2.0T.PQ间通入I=3.0A电流后,MN间产生稳定的电势差,薄片内正电荷定向移动的平均速率v=5.0×10-4m/s

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1)求矩形薄片受的安培力大小

2)判断MN电势的高低并求出MN间的电压。

 

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试题属性

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