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2.如圖,質量為M、半徑為R的半球形物體A放在粗糙水平地面上,通過最高點處的釘子用水平輕質細線拉住一質量為m、半徑為r的光滑球B,重力加速度為g.則( 。
A.A對地面的摩擦力方向向左
B.B對A的壓力大小為$\frac{R+r}{R}$mg
C.細線對小球的拉力大小為$\frac{\sqrt{(R+r)^{2}-{R}^{2}}}{R}$mg
D.若剪斷繩子(A不動),則此瞬時球B加速度大小為$\frac{\sqrt{(R+r)^{2}-{R}^{2}}}{R}$g

分析 先對整體受力分析,然后根據共點力平衡條件分析A選項;再隔離B物體受力分析后根據平衡條件分析BC選項;若剪斷繩子,對B根據牛頓第二定律列式求解瞬時加速度.

解答 解:A、對AB整體受力分析,受重力和支持力,相對地面無相對滑動趨勢,故不受摩擦力,故A錯誤;
BC、對小球受力分析,如圖所示:
根據平衡條件,有:F=$\frac{mg}{cosθ}$,T=mgtanθ
其中cosθ=$\frac{R}{R+r}$,tanθ=$\frac{\sqrt{(R+r)^{2}-{R}^{2}}}{R}$,
故:F=$\frac{R+r}{R}$mg,T=$\frac{\sqrt{(R+r)^{2}-{R}^{2}}}{R}$mg; 故BC正確;
D、若剪斷繩子(A不動),B球受重力和支持力,根據牛頓第二定律,有:
mgsinθ=ma
解得:
a=gsinθ=$\frac{\sqrt{(R+r)^{2}-{R}^{2}}}{R+r}$g,故D錯誤;
故選:BC

點評 本題關鍵是采用整體法和隔離法靈活選擇研究對象,受力分析后根據平衡條件和牛頓第二定律列式分析.注意剪斷細線后,小球受力發(fā)生了突變.

練習冊系列答案
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12.如圖所示,兩根相距為l的平行直導軌ab、cd,b、d間連有一固定電阻R,導軌電阻可忽略不計.MN為放在ab和cd上的一導體桿,與ab垂直,其電阻也為R.整個裝置處于勻強磁場中,磁感應強度的大小為B,磁場方向垂直于導軌所在平面(垂直紙面向里).現(xiàn)對MN施力使它沿導軌方向以速度v水平向右做勻速運動.令U表示MN兩端電壓的大小,則(  )
A.U=0.5Blv,流過固定電阻R的感應電流由b經R到d
B.U=Blv,流過固定電阻R的感應電流由d經R到b
C.MN受到的安培力大小FA=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$
D.MN受到的安培力大小FA=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$

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10.如圖所示,質量為M的斜面體放在粗糙的水平面上,兩個質量均為m的小物塊A和B,從頂端由靜止開始沿光滑斜面下滑,下滑過程中A、B保持相對靜止,斜面體始終保持靜止狀態(tài).斜面傾角θ=30°,重力加速度為g.下列判斷正確的是( 。
A.B對A的支持力為0
B.斜面體對地面的壓力大小為Mg+$\frac{3}{2}$mg
C.B對A的摩擦力大小為$\frac{\sqrt{3}}{4}$mg,方向沿斜面向下
D.地面對斜面體的摩擦力大小為$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,方向水平向左

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17.如圖所示,自重不計的橫梁的一端用絞鏈固定在墻壁上的A點.另一端B點處用繩懸掛在墻壁上的C點,當重為G的物體由掛在梁上的B點處逐漸移至A點的過程中,橫梁始終保持靜止.問此過程中,A點處絞鏈對橫梁作用力F的大小和CB繩對橫梁的拉力T的大小是如何變化的?

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7.用理想變壓器給負載供電,在輸入電壓不變的情況下,( 。
A.減少副線圈的匝數(shù),其余保持不變,可增加變壓器的輸入功率
B.增加副線圈的匝數(shù),其余保持不變,可增加變壓器的輸入功率
C.減小負載的電阻值,其余保持不變,變壓器的輸入功率不變
D.增大負載的電阻值,其余保持不變,可增加變壓器的輸入功率

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14.回旋加速器是用來加速一群帶電粒子使它獲得很大動能的儀器,其核心部分是兩個D形金屬扁盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接,以便在盒間的窄縫中形成一勻強電場,高頻交流電源的周期與帶電粒子在D形盒中的運動周期相同,使粒子每穿過窄縫都得到加速(盡管粒子的速率和半徑一次比一次增大,運動周期卻始終不變),兩盒放在勻強磁場中,磁場方向垂直于盒底面,磁場的磁感應強度為B,離子源置于D形盒的中心附近,若離子源射出粒子的電量為q,質量為m,最大回轉半徑為R,其運動軌道如圖所示,則:
(1)兩盒所加交流電的頻率為$\frac{Bq}{2πm}$;
(2)粒子離開回旋加速器時的動能為$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$;
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11.如圖是一列簡諧波某時刻的波形圖,若已知C點正向上振動,則( 。
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12.關于變化的磁場產生電場的說法,正確的是( 。
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