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如图,光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切。穿在轨道上的...

如图,光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切。穿在轨道上的小球在拉力F作用下,缓慢地由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N。在运动过程中

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A.F增大,N减小

B.F减小,N减小

C.F增大,N增大

D.F减小,N增大

 

A 【解析】 试题分析:设拉力F与水平方向间的夹角为θ,则,,在运动过程中θ增大,则增大,减小,A对。 考点:受力分析、共点力的平衡。 【名师点睛】求解平衡问题的方法 (1)力的合成与分解运用了等效的思想观点,满足平行四边形定则.利用力的合成与分解可解决三力平衡的问题. ①分【解析】 将其中一个力沿另外两个力的反方向分解,将三力变四力构成两对平衡力; ②合成:将某两个力进行合成,三力变二力,组成一对平衡力. (2)物体受多个(三个以上)作用力平衡时,常用正交分解法.  
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考点分析:
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一物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是

A.物体的末速度一定与时间成正比

B.物体的位移一定与时间的平方成正比

C.物体的速度在一定时间内发生的变化与这段时间成正比

D.若物体做匀加速直线运动,则速度和位移都随时间增大;若物体做匀减速直线运动,则速度和位移都随时间减小

 

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在xoy平面内存在着如图所示的电场和磁场,其中二、四象限内电场方向与y轴平行且相反,大小为E,一、三象限内磁场方向垂直平面向里,大小相等.一个带电粒子质量为m,电荷量为q,从第四象限内的P(L,﹣L)点由静止释放,粒子垂直y轴方向进入第二象限,求:

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(1)磁场的磁感应强度B;

(2)粒子第二次到达y轴的位置;

(3)粒子从释放到第二次到达y轴所用时间.

 

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如图所示,质量MA=2m的直杆A悬于离地面很高处,杆A上套有质量MB=m的小环B.将小环B由静止释放,环做加速度a=满分5 manfen5.comg的匀加速运动.经过时间t后,将杆A上方的细线剪断,杆A开始下落.杆A足够长,环B始终未脱离杆A,不计空气阻力,已知重力加速度为g,求:

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(1)杆A刚下落时的加速度a′;

(2)在小环B下落的整个过程中,环B对杆A所做的功W;

(3)在小环B下落的整个过程中,系统产生的热量Q.

 

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如图,一个质量为0.6kg 的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3m,θ=60°,小球到达A点时的速度 v=4m/s.(取g=10m/s2

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求:(1)小球做平抛运动的初速度v0

(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;

(3)小球到达圆弧最高点C时速度和对轨道的压力.

 

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如图甲所示,一个匝数n=100的圆形导体线圈,面积S1=0.4m2,电阻r=1Ω.在线圈中存在面积S2=0.3m2的垂直线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示.有一个R=2Ω的电阻,将其两端a、b分别与图甲中的圆形线圈相连接,b端接地(电势为零).求:

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(1)圆形线圈中产生的感应电动势;设b端电势为零,求a端的电势φa

(2)在0~4s时间内通过电阻R的电荷量q.

 

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