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在恒力F作用下,a、b两物体一起沿粗糙竖直墙面匀速向上运动,则关于它们受力情况的...

在恒力F作用下,a、b两物体一起沿粗糙竖直墙面匀速向上运动,则关于它们受力情况的说法正确的是

Aa一定受到4个力

Bb可能受到4个力

Ca与墙壁之间一定有弹力和摩擦力

Da与b之间不一定有摩擦力

 

A 【解析】 试题分析:对物体b受力分析,受重力、支持力和摩擦力,处于三力平衡状态,故B错误,D错误;对物体a、b整体受力分析,受重力、支持力,若墙壁对整体有支持力,水平方向不能平衡,故墙壁对整体没有支持力,故也没有摩擦力;最后对物体a受力分析,受推力、重力、物体b对其的压力和静摩擦力,即物体a共受4个力;故A正确,C错误;故选A. 考点:受力分析 【名师点睛】本题关键是灵活地选择研究对象进行受力分析,然后结合平衡条件和各种力产生的条件分析判断,不难。  
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考点分析:
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在相互平行且足够长的两根水平光滑的硬杆上,穿着三个半径相同的刚性球A、B、C,三球的质量分别为mA=1kg、mB=2kg、mC=6kg,初状态BC球之间连着一根轻质弹簧并处于静止,B、C连线与杆垂直并且弹簧刚好处于原长状态,A球以v0=9m/s的速度向左运动,与同一杆上的B球发生完全非弹性碰撞碰撞时间极短,求:

1A球与B球碰撞中损耗的机械能;

2在以后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;

3在以后的运动过程中B球的最小速度。

 

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原创如图1所示,空间存在方向竖直向下、磁感应强度大小B=05 T的匀强磁场,有两条平行的长直导轨MN、PQ处于同一水平面内,间距L=02 m,左端连接阻值R=04 Ω的电阻。质量m=01 kg的导体棒ab垂直跨接在导轨上,与导轨间的动摩擦因数μ=02。从t=0时刻开始,通过一小型电动机对棒施加一个水平向右的牵引力,使棒从静止开始沿导轨方向做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好。除R以外其余部分的电阻均不计,取重力加速度大小g=10 m/s2

若电动机保持恒定功率输出,棒的v-t 如图2所示其中OA是曲线,AB是水平直线,已知0~10 s内电阻R上产生的热量Q=30J,则求:

1导体棒达到最大速度vm时牵引力大小;

2导体棒从静止开始达到最大速度vm时的位移大小。

若电动机保持恒牵引力F=03N ,且将电阻换为C=10F的电容器耐压值足够大,如图3所示,则求:

3t=10s时牵引力的功率。

 

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如图所示,左右两个容器的侧壁都是绝热的、底部都是导热的、横截面积均为S。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。两个容器的下端由容积可忽略的细管连通。容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气。大气的压强为P0,外部气温为T0=273K保持不变,两个活塞因自身重力对下方气体产生的附加压强均为01P0。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。现将系统的底部浸人恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度。用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为08h。氮气和氢气均可视为理想气体。求:

1第二次平衡时氮气的体积;

ii水的温度。

 

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在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoy,x轴沿水平方向,如图甲所示第二象限内有一水平向右的匀强电场,场强为E1坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,场强E2=E1,匀强磁场方向垂直纸面处在第三象限的发射装置图中未画出竖直向上射出一个比荷=102C/kg的带正电的粒子可视为质点,该粒子以v0=4m/s的速度从-x上的A点进入第二象限,并以v1=8m/s速度从+y上的C点沿水平方向进入第一象限取粒子刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化以垂直纸面向外的磁场方向为正方向,g=10 m/s2试求:

1带电粒子运动到C点的纵坐标值h及电场强度E1

2+x轴上有一点D,OD=OC,若带电粒子在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x轴正方向通过D点,求磁感应强度B0及其磁场的变化周期T0

3要使带电粒子通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度B0和变化周期T0的乘积应满足的关系

 

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在一次救援中,一辆汽车停在一倾角为的小山坡坡底,突然司机发现在距坡底的山坡处一巨石以的初速度加速滚下,巨石和山坡间的动摩擦因数为,巨石到达坡底后速率不变,在水平面的运动可以近似看成加速度大小为的匀减速直线运动;司机发现险情后经过汽车才启动起来,并以的加速度一直做匀加速直线运动(如图所示),求:

1)巨石到达坡底时间和速率分别是多少?

2)汽车司机能否安全脱险?

 

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