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如图所示,固定在地面上的斜面足够长,其倾角为30°,用平行于斜面向上F=16N的...

如图所示,固定在地面上的斜面足够长,其倾角为30°,用平行于斜面向上F=16N的力作用在质量为2kg的物块上,物块恰好沿斜面匀速上滑,若g取10m/s2,物块所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等。则下列说法中正确的是

A. 在撤去力F的瞬间,物块所受摩擦力方向不变

B. 在撤去力F的瞬间,物块的加速度大小为8m/s2

C. 物块与斜面间的动摩擦因数等于0.4

D. 撤去力F后,物体最终将静止在斜面上

 

AB 【解析】A、B、物体匀速上滑过程,受到推力、重力、支持力和摩擦力,根据共点力平衡条件,有F-Gsin30°-f=0,代入数据解得f=6N;撤去F后,物体由于惯性继续上滑过程,其余力均不变则摩擦力f=6N方向沿斜面向下,根据牛顿第二定律有f+Gsin30°=ma1,解得a1=8m/s2,故A项,B项均正确;C、由滑动摩擦力公式,解得,C项错误;D、当物体上滑的速度减为零时,因(即),物体不能静止将沿斜面下滑,D项错误。故选AB.
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质量为M的小车置于光滑的水平面上,左端固定一根轻弹簧,质量为m的光滑物块放在小车上,压缩弹簧并用细线连接物块和小车左端,开始时小车与物块都处于静止状态,此时物块与小车右端相距为L,如图所示,当突然烧断细线后,以下说法正确的是

A. 物块和小车组成的系统机械能守恒

B. 物块和小车组成的系统动量守恒

C. 当物块速度大小为v时,小车速度大小为v

D. 当物块离开小车时,小车向左运动的位移为L

 

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一群处于n=5能级的氢原子在向n=1的能级跃迁的过程中

A. 放出4种频率不同的光子

B. 放出10种频率不同的光子

C. 放出的光子的最大能量为13.06eV,最小能量为0.66eV

D. 放出的光子有的能使逸出功为13ev的金属发生光电效应现象

 

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一质量为m的金属小圆环从半径为R的光滑半圆形轨道顶端由静止下滑,不计空气阻力,若在圆心下方以下区域(即虚线下方)存在匀强磁场,如图所示,则下列说法正确的是(重力加速度为g)

A. 金属圆环最终将停在半圆形轨道最低点

B. 金属圆环每次经过轨道最低点时,对轨道的压力F的取值范围为2mg≤F<3mg

C. 进入磁场和穿出磁场过程中,金属圆环中感应电流方向相反

D. 进入磁场和穿出磁场过程中,金属圆环中感应电流大小一定相等

 

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已知地球和火星半径之比为a,质量之比为b,如果分别在地球表面上和火星表面上以相同的初速度竖直上抛一物体(不计阻力),则物体在地球表面和火星表面上升的最大高度之比为

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,实线表示一匀强电场的电场线,电场方向未知。一电子以一定的初速度由A点射入电场,虚线为电子的运动轨迹,B点是运动轨迹上的一点,则

A. A点电势高于B点电势

B. 电子在B点的电势能大于在A点的电势能

C. 电子在A点的速度大于在B点的速度

D. 电子由A到B,电场力先做负功后做正功

 

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