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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.

              A、\(B\)为两长方体木块,叠放在水平地面上,\(A\)、\(B\)间的动摩擦因数为\(μ_{1}=0.5\),\(B\)与地面间的动摩擦因数为\(μ_{2}=0.25\),\(A\)、\(B\)质量分别为\(m_{1}=2.2kg\)、\(m_{2}=2.8kg.\)一轻绳一端系在墙上另一端系住\(A\)木块,如图,轻绳伸直时与水平方向夹角为\(α=37^{\circ}\),现用一水平拉力\(F\)作用于木块\(B\),将\(B\)缓慢抽出\(.\)设各接触面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度\(g\)取\(10m/s^{2}.(\)已知\(\cos 37^{\circ}=0.8.\sin 37^{\circ}=0.6).\)求:

              \((1)\)抽出\(B\)的过程中轻绳对\(A\)的拉力\(T\)的大小;

              \((2)\)水平拉力\(F\)的大小.

            • 3.

              如图所示,空间有电场强度\(E=1.0×10^{_{2}} V/m\)竖直向下的电场,长\(L=0.8m\)不可伸长的轻绳固定于\(O\)点\(.\)另一端系一质量\(m=0.5kg\)、带电荷量\(q=5×10^{-2}C\)的小球\(.\)拉起小球至绳水平后在\(A\)点无初速度释放,当小球运动至\(O\)点的正下方\(B\)点时绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在与水平面成\(θ=53^{\circ}\)、无限大的挡板\(MN\)上的\(C\)点,取\(\sin 53^{\circ}=0.8\),\(g=10m/s^{2}.\)试求:

              \((1)\)绳子的最大张力;

              \((2)A\)、\(C\)两点的电势差;

              \((3)\)当小球运动至\(C\)点时,突然施加一恒力\(F\)作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移至某处,若小球一定仍能垂直打在档板上,设恒力\(F\)与竖直向上方向的夹角为\(α\),求所加恒力\(F\)的大小的取值范围及\(α\)的取值范围.

            • 4.
              某同学表演魔术时,将一小型条形磁铁藏在自己的袖子里,然后对着一悬挂的金属小球指手画脚,结果小球在他神奇的功力下飘起来。假设当隐藏的小磁铁位于小球的左上方某一位置\(C(\)图中\(θ=37^{\circ})\)时,金属小球偏离竖直方向的夹角也是\(37^{\circ}\),如图所示,已知小球的质量为\(m=4.8kg\),该同学\((\)含磁铁\()\)的质量为\(M=50kg(\sin 37^{\circ}=0.6,\cos 37^{\circ}=0.8,g=10m/s^{2})\)求此时:
              \((1)\)磁铁对小球的吸引力大小为多少?
              \((2)\)该同学受到地面的支持力和摩擦力大小各为多少?
            • 5.

              如图所示,重\(20N\)的物体在斜面上匀速下滑,斜面的倾角为\(37^{0}\),

               

              求: \((1)\)物体与斜面间的动摩擦因数。

              \((2)\)要使物体沿斜面向上匀速运动,应沿斜面向上施加一个多大的推力?\((\sin 37^{0}=0.6\), \(\cos 37^{0}=0.8\)  \()\)

            • 6. 如图所示,为了行车方便与安全,高大的桥要造很长的引桥,其主要目的是\((\)  \()\)
              A.减小过桥车辆受到的摩擦力
              B.减小过桥车辆的重力
              C.减小过桥车辆对引桥面的压力
              D.减小过桥车辆的重力平行于引桥面向下的分力
            • 7. 轻质弹簧\(A\)的两端分别连在质量为\(m_{1}\)和\(m_{2}\)的小球上,两球均可视为质点。另有两根与\(A\)完全相同的轻质弹簧\(B\)、\(C\)的一端分别与两个小球相连,\(B\)的另一端固定在天花板上,\(C\)的另一端用手牵住,如图所示。适当调节手的高度与用力的方向,保持\(B\)弹簧轴线跟竖直方向夹角为\(37^{\circ}\)不变\((\)已知\(\sin 37=0.6\),\(\cos 37=0.8)\),当弹簧\(C\)的拉力最小时,\(B\)、\(C\)两弹簧的形变量之比为

              A.\(1∶1\)
              B.\(3∶5\)
              C.\(4∶3\)
              D.\(5∶4\)
            • 8.

              如图所示,不可伸缩、质量不计的细线跨过同一高度处的两个光滑轻质定滑轮连接着质量相同的物体\(A\)和\(B\),\(A\)套在固定的光滑水平杆上,物体、细线、滑轮和杆都在同一竖直平面内,水平细线与杆的距离\(h=0.2 m.\)当倾斜细线与杆的夹角\(α=53^{\circ}\)时,同时无初速度释放\(A\)、\(B.\)关于此后的运动过程,下列判断正确的是\((\cos 53^{\circ}=0.6,\sin 53^{\circ}=0.8\),重力加速度\(g\)取\(10 m/s^{2})\)


              A.当\(53^{\circ} < α < 90^{\circ}\)时,\(A\)、\(B\)的速率之比\(v_{A}∶v_{B}=1∶\cos α\)
              B.当\(53^{\circ} < α < 90^{\circ}\)时,\(A\)、\(B\)的速率之比\(v_{A}∶v_{B}=\cos α∶1\)
              C.\(A\)能获得的最大速度为\(1 m/s\)
              D.\(A\)能获得的最大速度为\(\dfrac{ \sqrt{2}}{2}m/s \)
            • 9.

              如图所示,将质量均为\(m\),带电量均为\(+q\)的\(a\)、\(b\)两小球用两根长均为\(l\)的细线悬于\(O\)点,将另一个带电量也为\(+q\)的小球\(c\)从\(O\)点正下方较远处缓慢移向\(O\)点,当三个带电小球分别处在等边三角形\(abc\)的三个顶点上时,细线的夹角恰好为\(120^{\circ}\),则此时细线上的拉力大小等于


              A.\(mg\)   
              B. \( \sqrt{3}mg \)   
              C. \(2 \sqrt{3} \dfrac{k{q}^{2}}{{l}^{2}} \)
              D.\( \sqrt{3} \dfrac{k{q}^{2}}{{l}^{2}} \)
            • 10. 某同学为体验所学知识,做了如图所示的实验。他让铅笔保持水平,铅笔尖 \(B\)顶在手心,手掌保持竖直,用细线 \(OA\)\(A\)端系在手指头上,另一端 \(O\)与铅笔头相连并打结,用细线 \(OC\)\(O\)端与铅笔头相连并打结, \(C\)端连接一钩码。两细线与铅笔都处于同一竖直平面上, \(A\)\(B\)在同一竖直线上,整个装置都处于静止状态。已知 \(AO\)\(= 20cm\), \(BO\)\(= 16cm\),忽略细线和铅笔的质量,钩码质量 \(m\)\(= 90g\), \(g\)\(= 10m/s^{2}\)。则铅笔尖对手心的压力大小是

              A.\(0.9N\)    
              B.\(1.2N\)    
              C.\(1.6N\)   
              D.\(2.0N\)
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