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以下说法正确的是( ) A.质点是一种理想化模型 B.物体的重心一定在物体的几何...

以下说法正确的是(     

A.质点是一种理想化模型 B.物体的重心一定在物体的几何中心

C.接触的物体间一定存在弹力 D.因为,所以μf成正比,与N成反比

 

A 【解析】 A.质点是人们为了研究问题的方便而忽略物体的形状和大小,而人为引入的一个理想化模型,故实际上并不存在,A正确; B.只有“有规则的几何外形,且质量分布均匀的物体”的重心在物体的几何中心上,没有规则的几何外形或质量分布不均匀的物体,重力不一定在其几何中心上,重心的位置会随形状的改变和质量的分布的变化而变化,B错误; C.弹力产生的条件是相互接触并且要相互挤压(即为相互接触的物体间要有弹性形变),所以,相互接触的物体间不一定有弹力,C错误; D.动摩擦因数由接触面的粗糙程度决定,与和无关,D错误。 故选A。  
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考点分析:
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下列说法中正确的是(    

A.一个力可以只有受力物体 B.物体发生形变时,一定受到力的作用

C.物体受到力的作用,其运动状态一定改变 D.只有直接接触的物体之间才有力的作用

 

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间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为θ的导轨处于大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3联动双杆(由两根长为的金属杆,,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在联动双杆右侧存在大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆联动双杆发生碰撞后杆合在一起形成联动三杆”,“联动三杆继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出,运动过程中,杆与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:

(1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小

(2)联动三杆进入磁场区间II前的速度大小

(3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热

 

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如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×1011kg、电荷量q=+1.0×105C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计.求:

1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1

2)偏转电场中两金属板间的电压U2

3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多少.

 

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一个倾角为θ=37°的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=8m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数μ=0.25.若斜面足够长,已知tan37°=g10m/s2,求:

1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;

2)小物块上滑的最大距离;

3)小物块返回斜面底端时的速度大小。

 

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电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍。某同学利用这一事实测盘电压表的内阻(半偏法)。实验室提供的器材如下:待测电压表V(量程3V.内阻约为3000Ω),电阻箱R0(最大组值为99999.9Ω),滑动变阻器R1(最大阻值100Ω,额定电流2A)。电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干。

1)虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分。将电路图补充完整_______

2)将这种方法测出的电压表内阻记为R'v.则R'v=______。与电压表内阻的真实值Rv相比,R'v____Rv.(选填““=”

 

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