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          50条信息

            • 1.

              如图所示,滑块\(B\)放在斜面体\(A\)上,\(B\)在水平向右的外力\(F_{1}\),以及沿斜面向下的外力\(F_{2}\)共同作用下沿斜面向下运动,此时\(A\)受到地面的摩擦力水平向左\(.\)若\(A\)始终静止在水平地面上,则下列说法中正确的是


              A.同时撤去\(F_{1}\)和\(F_{2}\),\(B\)的加速度一定沿斜面向下
              B.只撤去\(F_{1}\),在\(B\)仍向下运动的过程中,\(A\)所受地面摩擦力的方向可能向右
              C.只撤去\(F_{2}\),在\(B\)仍向下运动的过程中,\(A\)所受地面的摩擦力不变
              D.只撤去\(F_{2}\),在\(B\)仍向下运动的过程中,\(A\)所受地面摩擦力的方向可能向右
            • 2.

              如图所示,直角三角形的斜边倾角为\(30^{\circ}\),底边\(BC\)长为\(2L\),处在水平位置,斜边\(AC\)是光滑绝缘的,在底边中点\(O\)处放置一正电荷\(Q\),一个质量为\(m\),电量为\(q\)的带负电的质点从斜面顶端\(A\)沿斜边滑下,滑到斜边上的垂足\(D\)时速度为\(v\)。则质点从\(A\) 运动到\(C\)的过程中,说法正确的是\((\)     \()\)

              A.质点的机械能与电势能之和保持不变

              B.若质点在\(D\)点的加速度为\(a\),则在\(C\)点的加速度为\(g-a\)

              C.质点在\(DC\)中点时速度最大

              D.质点在\(C\)点的速率\(v_{c}\)与\(D\)点的速率\(v\)满足关系:\({{v}_{c}}^{2}={{v}^{2}}+\sqrt{3}gL\)
            • 3.

              如图所示,水平地面上质量为\(m\)的木块,受到大小为\(F\)、方向与水平方向成\(θ\)角的拉力作用,沿地面作匀加速直线运动\(.\)已知木块与地面之间的动摩擦因数为\(μ\),则木块的加速度大小为(    )



              A.物体加速度\(a= \dfrac{F\cos θ}{m} \)
              B.物体加速度\(a= \dfrac{F\cos θ-μmg}{m} \)
              C.物体受地面的支持力为\(mg-F\sin θ\)
              D.物体受摩擦力为\(μ(mg-F\sin θ)\)
            • 4.

              如图所示,带电荷量为\(+Q\)的点电荷固定在绝缘地面上的\(A\)点,在\(A\)点正上方\(h\)高度的\(B\)点处由静止释放一质量为\(m\)、带正电的小球\((\)可以看做点电荷\()\),当小球向下运动到\(A\)点上方\(\dfrac{1}{2}h\)高度的\(C\)点时速度恰好为零,已知静电力常量为\(k\),重力加速度大小为\(g\),点电荷周围某点的电势\(\varphi =k\dfrac{Q}{R}(R\)是该点与点电荷之间的距离\()\)。下列说法正确的是


              A.\(B\),\(C\)两点之间的电势差为\(-\dfrac{kQ}{h}\)
              B.小球所带电荷量为\(\dfrac{3mg{{h}^{2}}}{3kQ}\)
              C.小球速度最大时下落距离为\(\left( 1-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \right)h\)
              D.小球的最大速度为\(\sqrt{gh}\)
            • 5.

              如图所示,\(A\)、\(B\)两物体均静止,关于\(B\)物体的受力情况,下列叙述正确的有(    )


              A.可能受到三个力,也可能受到四个力
              B.一定受到四个力的作用
              C.必受到地面的静摩擦力作用
              D.必受到地面的支持力作用
            • 6. 如图所示,\(MPQO\)为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为\(E\),\(ACB\)为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为\(R\),\(A\),\(B\)为圆水平直径的两个端点,\(AC\)为\(\dfrac{1}{4} \)圆弧\(.\)一个质量为\(m\),电荷量为\(-q\)的带电小球,从\(A\)点正上方高为\(H\)处由静止释放,并从\(A\)点沿切线进入半圆轨道\(.\)不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是 \((\)  \()\)
              A.小球一定能从\(B\)点离开轨道
              B.小球在\(AC\)部分可能做匀速圆周运动
              C.若小球能从\(B\)点离开,上升的高度一定小于\(H\)
              D.小球到达\(C\)点的速度可能为零
            • 7.

              如图所示,在内壁光滑截面为矩形的钢槽中,对齐叠放着两根长度和质量都相同,且所受重力均为\(G\),但粗细不同的金属管\(A\)和\(B\),金属管外壁光滑,外半径分别为\(1.5r\)和\(r\),槽的宽度是\(4r\),下述分析正确的是 (    )




              A.细管\(B\)对底面的压力等于\(2G\)
              B.两管对侧壁的压力均小于\(G\)
              C.两管之间的压力小于\(G\)
              D.两管间的压力和对侧壁的压力均大于\(G\)
            • 8.

              如图所示,质量为\(m\)、横截面为直角三角形的物块\(ABC\),\(∠BAC=α\),\(AB\)边靠在竖直墙面上,\(F\)是垂直于斜面\(AC\)的推力\(.\)物块与墙面间的动摩擦因数为\(μ\),现物块静止不动,则

              A.物块可能受到\(4\)个力作用
              B.物块受到墙的摩擦力的方一定向上
              C.物块对墙的压力一定为\(F\cos α\)
              D.物块受到摩擦力的大小等于\(μF\cos α\)
            • 9. 如图所示,固定于竖直面内的粗糙斜杆,与水平方向夹角为\(30^{\circ}.\)质量为 \(m\)的小球套在杆上,在拉力\(F\)的作用下,小球沿杆由底端匀速运动至顶端\(.\)已知小球与斜杆之间的动摩擦因数为\(μ= \dfrac{m}{s} \),则关于拉力\(F\)的大小及其做功情况,下列说法正确的是\((\) \()\)

              A.当\(α=30^{\circ}\)时,拉力\(F\)最小     
              B.当\(α=60^{\circ}\)时,拉力\(F\)做功最少
              C.当\(α=60^{\circ}\)时,拉力\(F\)最小     
              D.当\(α=90^{\circ}\)时,拉力\(F\)做功最少
            • 10.

              在竖直平面内固定一半径为\(R\)的金属细圆环,质量为\(m\)的金属小球\((\)视为质点\()\)通过长为\(L\)的绝缘细线悬挂在圆环的最高点\(.\)当圆环、小球都带有相同的电荷量\(Q(\)未知\()\)时,发现小球在垂直圆环平面的对称轴上处于平衡状态,如图所示\(.\)已知静电力常量为\(k\),则有(    )


              A.绳对小球的拉力\(F= \dfrac{mgL}{R} \)
              B.电荷量\(Q= \sqrt{ \dfrac{mg{L}^{3}}{kR}} \)
              C.绳对小球的拉力\(F= \dfrac{mgL}{ \sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}} \)
              D.电荷量\(Q= \sqrt{ \dfrac{mg{\left({L}^{2}-{R}^{2}\right)}^{ \frac{3}{2}}}{kR}} \)
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