题目内容
14.| A. | 小球一定沿斜面做匀加速直线运动 | |
| B. | 小球一定做匀加速直线运动,但不一定沿斜面 | |
| C. | 当E=$\frac{mgcosθ}{q}$时,小球不受斜面的摩擦力 | |
| D. | 只有Eq>mg小球就离开斜面 |
分析 小球在电场中会受到电场力,根据小球可能的受力情况分析其运动,若电场力等于重力垂直于斜面的分力时,小球恰好沿斜面做匀加速直线运动.若电场力大于重力垂直于斜面的分力时,小球将离开斜面做匀加速直线运动.
解答 解:当qE=mgcosθ,即E=$\frac{mgcosθ}{q}$时,小球恰好沿斜面做匀加速直线运动,此时小球不受斜面的摩擦力;
若qE>mgcosθ,即E>$\frac{mgcosθ}{q}$时,小球将离开斜面做匀加速直线运动;故AD错误,BC正确.
故选:BC
点评 解决本题的关键要正确分析小球的受力情况,在条件不明时要进行讨论,再加以分析.
练习册系列答案
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4.对开普勒第一定律的理解,下列说法中正确的是( )
| A. | 在行星绕太阳运动一周的时间内,它离太阳的距离是不变化的 | |
| B. | 在行星绕太阳运动一周的时间内,它离太阳的距离是变化的 | |
| C. | 某个行星绕太阳运动的轨道一定是在某一固定的平面内 | |
| D. | 某个行星绕太阳运动的轨道一定不在一个固定的平面内 |
2.
在篮球比赛中,某位同学获得罚球机会,他站在罚球线处用力将篮球投出,篮球约以1m/s的速度撞击篮筐.已知篮球质量约为0.6kg,篮筐离地高度约为3m,忽略篮球受到的空气阻力,则该同学罚球时对篮球做的功大约为( )
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9.下列说法正确的是( )
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| E. | 热量能够从高温物体传递到低温物体,但不能从低温物体传递到高温物体 |
19.两个可视为质点的物体相距为R时,其相互作用的万有引力大小为F.若将两物体间的距离增大为2R,其相互作用的万有引力大小变为( )
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6.
如图所示,一正方形木板绕其对角线上O1点做匀速转动.关于木板边缘的各点的运动,下列说法中正确的是( )
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| C. | C、D两点线速度相同 | D. | A、B两点转速相同 |
3.
如图所示,在平直的公路上某小车运动的v-T图象为正弦曲线.从图中可以判断( )
| A. | 在0~t1时间内,小轿车加速度不断减小 | |
| B. | 在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大 | |
| C. | 在t2时刻,牵引力的功率最大 | |
| D. | 在t1~t2时间内,牵引力做的总功不为零 |
4.
如图所示,固定坡道倾角为θ,顶端距光滑水平面的高度为h,一可视为质点的小物块质量为m,从坡道顶端由静止滑下,经过底端O点进入水平面时无机械能损失,为使小物块制动,将轻弹簧的一端固定在水平面左侧M处的竖直墙上,弹簧自由伸长时右侧一端恰好位于O点.已知小物块与坡道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧弹性势能的最大值为mgh | |
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| C. | 小物块往返运动的总路程为$\frac{h}{μcosθ}$ | |
| D. | 小物块返回倾斜轨道时所能达到的最大高度为$\frac{1-μcotθ}{1+μcotθ}$h |