18.
如图所示,一固定杆与水平方向夹角为θ,将一滑块套在杆上,通过轻绳悬挂一个小球.在滑动过程中,滑块与小球保持相对静止,绳子与竖直方向夹角为β,设杆与滑块之间的动摩擦因数为μ.下列说法正确的是( )
| A. | 若μ=0,则β=θ | |
| B. | 若μ=0,则β=0 | |
| C. | 若滑块与小球做匀速直线运动,则β=0 | |
| D. | 若滑块与小球做匀速直线运动,则β=θ |
17.如图(a)所示,固定斜面AB与水平面BC在B处用小圆弧连接,可看成质点的物块在t=0时刻从斜面的A点沿斜面下滑,经过B点进入水平面,最后停在水平面的C点,设其经过B点时没有机械能的损耗,其运动的速率-时间图象如图(b)所示.若物块与各接触面间的动摩擦因数相同,重力加速度g及图中的v1、t1均为已知量,则可求出( )

| A. | 物块的质量 | B. | 斜面的倾角 | ||
| C. | 物块与接触面的动摩擦因数 | D. | AC两点间的距离 |
16.
如图所示,一物体从底边相等(均为l)的各种长度不等的光滑斜面顶端由静止滑下,则当斜面倾角θ=45°时,物体滑到斜面底部所用时间最短,最短时间tmin=2$\sqrt{\frac{l}{g}}$.
15.
如图所示,质量为m1和m2的两个物体用细线相连,在大小恒定的拉力F作用下,先沿水平面,再沿斜面(斜面与水平面成θ角),最后竖直向上运动.则在这三个阶段的运动中,细线上张力的大小情况是( )
| A. | 由大变小 | |
| B. | 由小变大 | |
| C. | 始终不变 | |
| D. | 在水平面上时,细线张力=$\frac{m_1}{{{m_1}+{m_2}}}$F |
14.
如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一条轻弹簧放在光滑的水平面上,A球靠紧墙壁,现用力F将B球向左推压弹簧,平衡后,突然将力F撤去的瞬间,则( )
| A. | 突然将F撤去瞬间,两球的速度和加速度均为0 | |
| B. | A球离开墙壁后,两球的速度相等时弹簧恰好恢复原长 | |
| C. | B球运动过程中加速度的最大值为$\frac{F}{2m}$ | |
| D. | A球离开墙壁后,两球的加速度始终大小相等,方向相反 |
12.
质量M=4kg,m=2kg的物体如图所示,M与地面的摩擦力不计,m与M的摩擦因数为0.1,现在有一个力F分别两次作用在M和m上,至少为多大,M和m发生相对运动( )
| A. | 2N 6N | B. | 3N 2N | C. | 3N 6N | D. | 6N 3N |
11.
如图所示,直线MN上方有垂直纸面向外的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,正、负电子同时从O点以与MN成30°角的相同速度v射入该磁场区域(电子质量为m,电量为e),经一段时间后从边界MN射出.则( )
0 136052 136060 136066 136070 136076 136078 136082 136088 136090 136096 136102 136106 136108 136112 136118 136120 136126 136130 136132 136136 136138 136142 136144 136146 136147 136148 136150 136151 136152 136154 136156 136160 136162 136166 136168 136172 136178 136180 136186 136190 136192 136196 136202 136208 136210 136216 136220 136222 136228 136232 136238 136246 176998
| A. | 它们从磁场中射出时,出射点间的距离为$2\frac{mv}{eB}$ | |
| B. | 它们从磁场中射出时,出射点间的距离为$\frac{mv}{eB}$ | |
| C. | 它们从磁场中射出的时间差为$\frac{2πm}{eB}$ | |
| D. | 它们从磁场中射出的时间差为$\frac{4πm}{3eB}$ |