10.如圖,物體沿傾角為α的光滑固定斜面滑下,則物體受到的加速度大小為gsinα.

分析 對物體進行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度.

解答 解:物體在斜面上受到的重力、斜面對物體的支持力作用,
根據(jù)牛頓第二定律得:
a=$\frac{mgsinα}{m}=gsinα$
故答案為:gsinα

點評 本題主要考查了牛頓第二定律的直接應用,要求同學們能正確進行受力分析,光滑表示沒有摩擦力.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.一物體沿直線前進,其位移隨時間變化的規(guī)律是x=2t2+3t(式中x和t的單位分別是m和s),則下列說法正確的是( 。
A.物體的加速度大小是2m/s2B.物體的位移每秒均勻增加4m
C.物體的速度每秒均勻增加1m/sD.物體的速度每秒增加4m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示,A、B兩物體在水平力F的作用下共同以加速度a向右移動,則在A、B兩物體間的作用力有(  )
A.1對B.2對C.3對D.4對

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖,用力F拉動木塊做勻速直線運動,滑動摩擦力為μ.證明:最省力時,tanθ=μ.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,光滑的金屬導軌MN、PQ組成一個水平框架,置于B=0.5T、方向豎直向下的勻強磁場中,質量為0.05kg的金屬棒AC放在框架上,并垂直于MN和PQ,阻值為1Ω的電阻R接于M、P間,MN和PQ相距0.4m,導軌與金屬棒的電阻不計,現(xiàn)用水平力F使棒AC自靜止開始向右做勻加速運動,加速度大小為2m/s2,求:
(1)金屬棒AC中的電流方向;
(2)第5s末導體棒兩端的感應電動勢大;
(3)第5s末作用在AC上的外力F的大。

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15.如圖,在水平地面上固定一傾角為θ的絕緣斜面,處于電場強度大小為E、方向沿斜面向下的勻強電場中,一勁度系數(shù)為k的絕緣輕質彈簧的一端系一質量為M的不帶電滑塊A靜置于斜面底端的擋板上,整根彈簧處于自然狀態(tài),一質量為m、帶電量為q(q>0)的滑塊B從距離彈簧上端為s0處靜止釋放,已知:滑塊B在運動過程中電量保持不變,滑塊B與彈簧接觸后立即與彈簧接連,滑塊B與彈簧接觸瞬間沒有機械能損失,彈簧始終處在彈性限度內,兩滑塊與斜面的動摩擦因素均為μ,重力加速度為g.
(1)求滑塊B從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經(jīng)歷的時間t;
(2)求滑塊B從靜止釋放到速度最大過程中其電勢能的改變量;
(3)滑塊B靜止釋放后,彈簧第一次伸長至最長時,物塊A剛好不能離開擋板在斜面上滑動,求從滑塊B釋放到此時,系統(tǒng)產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,磁場磁感應強度為B,方向垂直紙面向里,光滑平行導軌上放有一電阻為r,長為L的導體棒,在導軌左端接有阻值為R的電阻,導體棒以v的速度勻速向右運動,導體棒始終與導軌垂直,探究為保持導體棒做勻速運動,在時間t內外力F所做的功WF與感應電流的電功W的關系.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.如圖所示,質量為60g的金屬棒長為L1=20cm,棒兩端與長為L2=30cm的細軟金屬線相連,吊在磁感應強度B=0.5T豎直向上的勻強磁場中.當金屬棒中通過穩(wěn)恒電流I后,金屬棒向紙外擺動,擺動過程中的最大偏角θ=60°(取g=10m/s2),求:
(1)金屬棒中電流大小和方向;
(2)金屬棒在擺動過程中動能的最大值(不考慮金屬棒擺動過程中所產生的感應電流) 要求第一問用兩種思路做解.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.某同學要測量一均勻新材料制成的圓柱體的電阻率ρ.步驟如下:

(1)用20分度的游標卡尺測量其長度如圖1所示,由圖1可知其長度為50.20mm.
(2)用螺旋測微器測量其直徑如圖2所示,由圖可知其直徑為4.700mm.
(3)用多用電表的電阻“×10”擋,按正確的操作步驟測此圓柱體的電阻,表盤的示數(shù)如圖3所示,則該電阻的阻值約為240Ω.
(4)該同學想用伏安法更精確地測量其電阻R,現(xiàn)有的器材及其代號和規(guī)格如下:
待測圓柱體電阻R
電流表A1(量程0~4mA,內阻約20Ω)
電流表A2(量程0~10mA,內阻約50Ω)
電壓表V(量程0~3V,內阻約10kΩ)
直流電源E(電動勢約4V,內阻不計)
滑動變阻器R1(阻值范圍0~20Ω,允許
通過的最大電流為2.0A)
開關S
導線若干
為使實驗誤差較小,要求測得多組數(shù)據(jù)進行分析.請用實線代替導線,在所給的實驗器材圖4中選擇一塊電流表及其他若干合適的器材,連成測量R的電路.

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