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如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg、m3=3.0kg...

如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kgm2=2.0kgm3=3.0kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ=30°m1m2之间的动摩擦因数μ=0.8.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )

A. m1一起沿斜面下滑    B. m1一起沿斜面上滑

C. 相对于m1上滑    D. 相对于m1下滑

 

D 【解析】 试题假设m1和m2之间保持相对静止,对整体分析,整体的加速度a==. 隔离对m2分析,根据牛顿第二定律得,f﹣m2gsin30°=m2a 解得f= 最大静摩擦力fm=μm2gcos30°=N=8,可知f>fm,知道m2的加速度小于m1的加速度,m2相对于m1下滑.故D正确,A、B、C错误. 故选:D.  
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考点分析:
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如图所示,DEFG为水平地面上距离相等的四点,三个质量相同的小球ABC分别在EFG的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出,最后均落到D.若不计空气阻力,则可判断ABC三个小球( )

A. 在空中运动时间之比为1∶3∶5

B. 初始离地面的高度之比为1∶3∶5

C. 在空中运动过程中重力的平均功率之比为1∶2∶3

D. 从抛出到落地过程中,动能变化量之比为1∶2∶3

 

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如图所示,倾角为30°的直角三角形的底边BC长为2L,处在水平位置,O为底边中点,直角边AB为光滑绝缘导轨,OD垂直AB.现在O处固定一带正电的物体,让一质量为M、带正电的小球从导轨顶端A由静止开始滑下(始终不脱离导轨),测得它滑到D处受到的库仑力大小为F,求它滑到B处的速度和加速度的大小.(重力加速度为g)

 

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真空中有两个相距r的点电荷AB,带电荷量分别为q1=+qq2=+4q,再放入一个点电荷q3,三个点电荷皆可自由移动,在什么位置放入第三个点电荷q3可使三个电荷都处于平衡状态,q3的电荷量为多少?

 

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如图所示,正电荷q1固定于半径为R的半圆光滑轨道圆心处,将另一带正电、电量为q2、质量为m的小球,从轨道的A处无初速释放,求:

(1)小球运动到最低点B点的速度大小;

(2)小球在B点对轨道的压力.

 

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如图所示,一质量为m的带电小球A用长度为l的绝缘丝质细线悬挂于天花板上的O点,在O点的正下方处的绝缘支架上固定一个带与A同种电荷的小球B,两个带电小球都可视为点电荷.已知小球A静止时丝线OA与竖直方向的夹角为60°,设丝线中拉力为T,小球所受库仑力为F,求拉力T与库仑力F分别为多少.(重力加速度g已知)

 

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