题目内容
14.如图所示,物体与粗糙斜面一起沿水平面向左匀速运动.则斜面对物体的作用力方向( )| A. | 必沿b方向 | B. | 必沿d方向 | ||
| C. | 必沿c方向 | D. | a、b、c、d方向都有可能 |
分析 物体和斜面相对静止,一起沿水平面向左匀速运动,故物体受力平衡;物体受重力、支持力和摩擦力,根据三力平衡条件得到支持力和摩擦力的合力的方向.
解答 解:对物体受力分析,受重力、支持力和摩擦力;
物体和斜面相对静止且一起沿水平面向左匀速运动,故物体受力平衡;
故支持力和静摩擦的合力一定与重力等值、方向、共线;
故斜面对物体的总作用力竖直向上;
故选:A.
点评 本题是简单的三力平衡问题,关键是明确三力平衡时,任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线.
练习册系列答案
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4.“特斯拉”是下述哪个物理量的单位( )
| A. | 电容 | B. | 电场强度 | C. | 磁通量 | D. | 磁感应强度 |
5.在物理学的发展中,伴随着许多重大发现,科学家创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法、微元法、建立物理理想模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述错误的是( )
| A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫建立物理理想模型法 | |
| B. | 根据平均速度定义式,当时间间隔非常非常小时,就可以用这一间隔内的平均速度表示间隔内某一时刻的瞬时速度,这应用了极限思想法 | |
| C. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 | |
| D. | 在用打点计时器研究自由落体运动时,把重物在空气中的落体运动近似看做自由落体运动,这里采用了控制变量法 |
9.
如图所示,一对半径均为R1的金属板M、N圆心正对平行放置,两板距离为d,N板中心镀有一层半径为R2的圆形锌金属薄膜,d<<R2<R1,两板之间电势差为UMN,两板之间真空且可视为匀强电场,N板受到某种单色光照射后锌金属薄膜表面会发射出最大速率为v,方向各异的电子,已知电子的电荷量为e,质量为m,每秒稳定发射n个电子,电子在板间运动过程中无碰撞且不计电子重力和电子间相互作用,电子到达M板全部被吸收,M板右侧串联的电流计可以测量到通过M板的电流I,则( )
| A. | 当UMN=-$\frac{m{v}^{2}}{2e}$时,I=0 | |
| B. | 当I=0时,电子在板间运动的最长时间为$\frac{2d}{v}$ | |
| C. | 当UMN≥$\frac{2m{d}^{2}{v}^{2}}{e({R}_{1}-{R}_{2})^{2}}$时,I=ne | |
| D. | 当I=ne时,电子运动的最长时间为$\frac{{R}_{1}+{R}_{2}}{v}$ |
6.
一个足够长的竖直放置的磁铁结构如图所示.在图1中磁铁的两个磁极分别为同心的圆形和圆环形.在两极之间的缝隙中,存在辐射状的磁场,磁场方向水平向外,某点的磁感应强度大小与该点到磁极中心轴的距离成反比.用横截面积一定的细金属丝制成的圆形单匝线圈,从某高度被无初速释放,在磁极缝隙间下落的过程中,线圈平面始终水平且保持与磁极共轴.线圈被释放后( )
| A. | 线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动 | |
| B. | 在图l俯视图中,线圈中感应电流沿顺时针方向 | |
| C. | 线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越大 | |
| D. | 线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越小 |