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如图所示,一倾角、质量为的斜面体置于粗糙的水平面上,斜面体上固定有垂直于光滑斜面...

如图所示,一倾角、质量为的斜面体置于粗糙的水平面上,斜面体上固定有垂直于光滑斜面的挡板,轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端拴接质量为的小球。现对斜面体施加一水平向右的推力,整个系统向右做匀加速直线运动,已知弹簧恰好处于原长,斜面体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为,下列说法正确的是(  )

A.若增大推力,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力变大

B.若撤去推力,则小球在此后的运动中对斜面的压力可能为零

C.斜面对小球的支持力大小为

D.水平推力大小为

 

B 【解析】 A.斜面体受到的摩擦力大小决定于动摩擦因数和正压力,若增大推力,动摩擦因数和正压力不变,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力不变,故A错误; B.若撒去推力,系统做减速运动,如果小球在此后的运动中对斜面的压力为零,则加速度方向向左,其大小为 以整体为研究对象可得 由此可得摩擦因数 所以当时小球在此后的运动中对斜面的压力为零,故B正确; C.弹簧处于原长则弹力为零,小球受到重力和斜面的支持力作用,如图所示 竖直方向根据平衡条件可得 则支持力 故C错误; D.对小球根据牛顿第二定律可得 解得 再以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得 解得水平推力 故D错误。 故选B。  
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考点分析:
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氢原子的能级图如图所示,已知可见光的光子能量范围是。则大量氢原子从高能级向低能级跃迁时可产生不同能量的可见光光子的种类有(  )

A.1 B.2 C.3 D.4

 

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如图所示,在xOy平面的第Ⅰ、Ⅳ象限内存在电场强度大小为E=10V/m方向沿x轴正方向的匀强电场;在第Ⅱ、Ⅲ象限内存在磁感应强度B=0.5T、方向垂直xOy平面向里的匀强磁场。一个带负电的粒子比荷为,在x=0.06m处的P点以v0=8m/s的初速度沿y轴正方向开始运动,不计带电粒子的重力,求:

1)带电粒子开始运动后第一次通过y轴时距O点的距离;

2)带电粒子进入磁场后经多长时间第一次返回电场;

3)带电粒子运动的周期。

 

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如图,一质量为的滑块C放在水平台面上,C的最右边与台面右边缘齐平;一质量为的小球用长为L的细绳悬挂在平台右边缘正上方的O点,细绳竖直时小球恰好与C接触。现将小球向右拉至细绳水平并由静止释放,小球运动到最低点时细绳恰好断裂,小球与C发生弹性碰撞,然后小球落到水平地面上的P(位于释放点的正下方)。已知重力加速度为g

(1)求细绳断裂前所承受的拉力大小F

(2)求平台的高度h

 

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如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ的间距L=0.3m。导轨电阻忽略不计,与水平面的夹角为37°,其间连接有阻值R=0.8Ω的固定电阻。开始时,导轨上固定着一质量m=0.01kg、电阻r=0.4Ω的金属杆,整个装置处在磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面向上。解除固定,同时用一平行于导轨的外力F拉金属杆,使之由静止开始运动。通过电压表采集器即时采集电压U并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。求:

1)金属杆3.0s内通过的位移;

23.0s末拉力F的瞬时功率。

 

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宇宙中存在一些由四颗星球组成的四星系统,它们质量相等且距离其他恒星较远,通常可忽略其他星球对它们的引力作用。已知每颗星球的质量均为M、半径均为R,四颗星球分别稳定在边长为的正方形的四个顶点上,这四颗星球均围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动,引力常量为G。求:

1)星球表面的重力加速度g

2)星球做圆周运动的半径r

3)星球做匀速圆周运动的周期

 

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