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【题目】如图所示,斜面体M始终处于静止状态,当物体m沿斜面滑动时有

A. 匀速下滑时,M对地面压力等于(M+m)g

B. 加速下滑时,M对地面摩擦力向左

C. 减速下滑时,M对地面压力大于(M+m)g

D. m无论如何运动,M对地面始终有向左的摩擦力

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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、CD后再回到状态A.其中,A→BC→D为等温过程,B→CD→A为绝热过程。该循环过程中,下列说法正确的是(  )

A. A→B过程中,气体对外界做功

B. B→C过程中,气体分子的平均动能增加

C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多

D. D→A过程中,气体的内能没有变化

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【题目】如图所示,实线是一簇未标明方向的匀强电场的电场线,虚线是一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,则根据此图可知( )

A. 带电粒子所带电性

B. 带电粒子在a、b两点的受力方向

C. 带电粒子在a、b两点的速度何处较大

D. 带电粒子在a、b两点的电势何处较高

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【题目】下列四个图中,有关说法正确的是(  )

A. 链式反应属于重核的裂变

B. 发现少数α粒子发生了较大偏转,证明原子是枣糕式结构模型

C. 光电效应实验说明了光具有粒子性

D. 射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷

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【题目】如图所示,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,M又通过轻细线悬吊着一个小铁球m,此时小车正以大小为a的加速度向右做匀加速运动,而Mm均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ.小车的加速度逐渐增大,M始终和小车保持相对静止,当加速度增加到2a(  )

A. 横杆对M的摩擦力增加到原来的2

B. 横杆对M弹力不变

C. 细线与竖直方向的夹角增加到原来的2

D. 细线的拉力增加到原来的2

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【题目】如图所示,一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h,下列说法中正确的是 ( )

A. 若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律可知,物体冲出C点后仍能升高h

B. 若把斜面变成圆弧形AB,物体仍能沿AB升高h

C. 无论是把斜面从C点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,因为机械能不守恒

D. 无论是把斜面从C点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,但机械能守恒

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【题目】倾角30°的斜面体放在水平地面上,小车与斜面之间光滑,斜面体与地面之间粗糙,用两根轻绳跨过两个固定的定滑轮一端接在小车上(滑轮与斜面没有连接),另一端分别悬挂质量为2mm的物体A.B,当小车静止时两绳分别平行、垂直于斜面,如图所示,不计滑轮摩擦

(1)求小车的质量

(2)现使A.B位置互换,当系统再次静止时(斜面始终未动),地面与斜面体之间的摩擦力大小

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【题目】足够长光滑斜面BC倾角α=53°,小物块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5,水平面与斜面之间B点有一小段弧形连接,一质量m=2kg的小物块静止于A对小物块施加与水平方向成α=53°的恒力F作用,如图甲所示小物块在AB段运动的速度﹣时间图象如图乙所示,(已知g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:

(1)小物块所受到的恒力F

(2)小物块从B点沿斜面向上运动,到返回B点所用的时间t;

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【题目】一辆货车正以12m/s的速度在平直公路上前进,发现货物掉下后,立即关闭油门以大小为2m/s2的加速度做匀减速直线运动,货车开始做匀减速直线运动的同时,在其后16m处一辆自行车上的人立即拾起货物由静止出发,以2m/s2的加速度同方向追赶货车,已知自行车能达到的最大速度为8m/s.求:

(1)货车做匀减速运动的位移大小;

(2)自行车至少经过多长时间能追上货车.

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【题目】如图所示,两平行的虚线间的区域内存在着有界匀强磁场,有一较小的三角形线框abcab边与磁场边界平行,现使此线框向右匀速穿过磁场区域,运动过程中始终保持速度方向与ab边垂直.则下列图中哪一个可以定性地表示线框在上述过程中感应电流随时间变化的规律( )

A. B. C. D.

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同步练习册答案