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如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住.现用一个力F拉斜面,使斜面...

如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住.现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的是

A. 斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma

B. 斜面对球不仅有弹力,而且该弹力是一个定值

C. 若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零

D. 若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零

 

B 【解析】A、B以小球为研究对象,分析受力情况,如图:重力mg、竖直挡板对球的弹力F2和斜面的弹力F1.设斜面的加速度大小为a,根据牛顿第二定律得竖直方向:   ①水平方向:由①看出,斜面的弹力大小不变,与加速度无关,不可能为零.由②看出,若加速度足够小时, ;根据牛顿第二定律知道,重力、斜面和挡板对球的弹力三个力的合力等于;若F增大,a增大,斜面的弹力F1大小不变. 点睛:本题运用正交分解法,根据牛顿第二定律研究物体的受力情况,要正确作出物体的受力图,抓住竖直方向没有加速度。  
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考点分析:
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气象研究小组用图示简易装置测定水平风速。在水平地面上竖直固定一直杆,半径为R、质量为m 的薄空心塑料球用细线悬于杆顶端O,当水平风吹来时,球在风力的作用下飘起来.已知风力大小正比于风速和球正对风的截面积,当风速v0=3m/s,测得球平衡时细线与竖直方向的夹角θ=30°。则

A. θ=60°,风速v=6m/s

B. 若风速增大到某一值时可能等于90°

C. 若风速不变,换用半径变大、质量不变的球,θ不变

D. 若风速不变,换用半径相等、质量变大的球,θ减小

 

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如图所示,小球的密度小于杯中水的密度,弹簧两端分别固定在杯底和小球上.静止时弹簧伸长x.若全套装置做自由落体运动,则在下落过程中弹簧的伸长量将

A. 仍为x    B. 大于x    C. 小于x,大于零    D. 等于零

 

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物体沿一直线运动,在t时间内通过的位移为x,它在中间位置处的速度为v1,在中间时刻时的速度为v2,则v1v2的关系为

A. 当物体做匀加速直线运动时,v1v2

B. 当物体做匀减速直线运动时,v1v2

C. 当物体做匀速直线运动时,v1v2

D. 当物体做匀减速直线运动时,v1v2

 

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如图所示,一个固定在水平面上的光滑物块,其左侧面是斜面AB,右侧面是曲面AC,已知ABAC的长度相同.两个小球pq同时从A点分别沿ABAC由静止开始下滑,比较它们到达水平面所用的时间(  )

A. p小球先到

B. q小球先到

C. 两小球同时到

D. 无法确定

 

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直线电机是一种利用电磁驱动原理工作的电动机械,我们可以利用以下简单的模型粗浅地理解其工作原理。如图所示,一半径为r、电阻为R铜环质量为m,置于水平桌面(图中未画出该桌面)的圆孔上(孔径等于环内径)。另有一表面光滑的圆柱形磁棒(半径远大于绕制铜环的导线横截面的半径)竖直穿过圆孔和环,恰与孔、环不接触。磁棒产生的磁场方向沿半径方向向外,在环处的磁感应强度大小为B磁棒下端足够长,重力加速度为g

(1)若棒由静止开始竖直向上运动,其速度v与位移x的关系为v = kxk为已知常量),当棒速度为va时环恰好对桌面压力为零,求va大小和此过程中环上产生的焦耳热Q

(2)若棒以速度vbvb>va)竖直向上匀速运动,环离开桌面后经时间t达到最大速度,求此时间内环上升的高度h大小;

(3)如果保持材料和半径都不变,仅将绕制铜环的铜线加粗一些,试分析说明第(2)问中铜环增加的动能如何变化。

 

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