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6.一個半圓柱體放在水平面上,一個質量為M的光滑球,放在半圓柱體上,右邊用一個光滑豎直擋板擋住,光滑球處于靜止狀態(tài).如圖所示.若緩慢向右移動豎直擋板,半圓柱體始終處于靜止.在光滑球落地前的過程中,關于幾個力的變化其中說法正確的是( 。
A.半圓柱體對光滑球的支持力變大B.光滑球所受的合力變大
C.水平面對半圓柱體支持力變大D.水平面給半圓柱體的摩擦力變大

分析 先對小球受力分析,受重力、半圓柱體的支持力和擋板的支持力,根據平衡條件作圖分析兩個支持力的變化情況;再對整體分析,根據平衡條件得到地面施加的支持力和摩擦力情況.

解答 解:A、先對球受力分析,受重力和兩個支持力,其中半圓柱體的支持力與豎直方向的夾角逐漸變大,如圖所示:

由圖,墻壁支持力和半圓柱體的支持力均變大,故A正確;
B、球保持靜止,合力為零,保持不變,故B錯誤;
CD、球整體分析,受重力、地面支持力、墻壁支持力和地面的靜摩擦力,根據平衡條件,有:
f=N1
N=(M+m)g,
故地面支持力不變,地面施加的摩擦力變大,故C錯誤,D正確;
故選:AD

點評 本題考查平衡條件,關鍵是靈活選擇研究對象減小受力分析,根據平衡條件作圖分析.
通常在分析外力對系統(tǒng)作用時,用整體法;在分析系統(tǒng)內各物體之間的相互作用時,用隔離法;有時在解答一個問題時要多次選取研究對象,需要整體法與隔離法交叉使用.

練習冊系列答案
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17.一列簡諧橫波沿直線由質點A傳向質點B,A、B兩質點的振動圖象如圖所示,兩質點平衡位置間的距離△x=5.0m,0.2s時刻A、B兩質點之間只存在一個波谷,下列說法正確的是( 。
A.波速大小為$\frac{5}{3}$m/s
B.波從A傳到B用時0.5s
C.0.25s時刻B質點的速度和加速度方向相反
D.任意時刻A、B兩質點的速度方向都是相反的

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17.如圖光滑的水平面上釘有兩枚鐵釘A和B,相距0.1m,長1m的柔軟細繩拴在A上,另一端系一質量為0.5kg的小球,小球的初始位置在AB連線上A的一側,把細線拉緊,給小球以2m/s的垂直細線方向的水平速度使它做圓周運動,由于釘子B的存在,使線慢慢地纏在A、B上.如果細線的抗斷拉力為7N,從開始運動到細線斷裂需經歷多長時間?

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14.如圖所示,重物的質量為m,輕細繩的A與B端是固定的,平衡時AO水平,BO與豎直方向的夾角為θ,繩AO的拉力大小是( 。
A.F=mgcosθB.F=mgtanθC.F=mgsinθD.F=$\frac{mg}{sinθ}$

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1.下列物理量中,哪個是矢量( 。
A.磁通量B.電流C.磁感應強度D.電功率

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11.如圖甲所示,在光滑水平面上的兩小球發(fā)生正碰,小球的質量分別為m1和m2.圖乙為它們碰撞前后的xt(位移-時間)圖象.已知m1=0.1kg.由此可以判斷(  )
A.碰前m2靜止,m1向右運動B.碰后m2和m1都向右運動
C.m2=0.3 kgD.碰撞過程中系統(tǒng)的機械能守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.圖為某時刻同種性質的兩列簡諧橫波在同一介質中沿相同方向傳播的波形圖,此時a波上的質點P向y軸負方向運動,Q為b波上的質點,則下列判斷正確的是( 。
A.兩列波具有相同的波速
B.此時b波上質點Q向y軸正方向運動
C.相同時間內質點Q沿x軸前進的距離是質點P的1.5倍
D.a波和b波在空間相遇處會產生穩(wěn)定的干涉圖樣
E.質點P完成30次全振動的時間與質點Q完成20次全振動的時間相等

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖所示,有一凹槽A放置在粗糙的水平地面上,其質量M=2kg,與地面間的動摩擦因數μ=0.2,凹槽內表面光滑,寬度l=2.5m,在槽的最左端放有一小球B,其質量大小m=3kg,在槽的右端豎直內壁上涂有粘性物質,小球與其碰撞后能夠粘在一起,在槽A右端施加一大小F=25N的水平恒力,作用2s后將其撤去,已知g=10m/s2,求:
(1)撤去力F的瞬間A、B的速度v1;
(2)撤去力F后,經過多長時間小球B與槽A的右端發(fā)生碰撞;
(3)小球B與槽A右端粘在一起,槽A還能向右運動多遠?

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3.“嫦娥三號”在月球表面釋放出“玉兔”號月球車開展探測工作,若該月球車在地球表面的重力為G1,在月球表面的重力為G2,已知地球半徑為R1,月球半徑為R2,則(  )
A.地球表面與月球表面的重力加速度之比為$\frac{{G}_{1}{R}_{2}^{2}}{{G}_{2}{R}_{1}^{2}}$
B.地球的第一宇宙速度與月球的第一宇宙速度之比為$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{1}}{{G}_{2}{R}_{2}}}$
C.地球與月球的質量之比為$\frac{{G}_{1}{R}_{2}^{2}}{{G}_{2}{R}_{1}^{2}}$
D.地球與月球的平均密度之比為$\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{{G}_{2}{R}_{1}}$

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