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如图所示,固定斜面PO、QO与水平面MN的夹角均为45°,现由A点分别以v1、v2先后沿水平方向抛出两个小球(可视为质点),不计空气阻力,其中以v1抛出的小球恰能垂直于QO落于C点,飞行时间为t,以...

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如果右侧成了水平面,小球将一直匀速运动下去   每次小球沿右侧斜面上升的高度都要小于下落时的高度   减小右侧斜面与水平面的夹角后,小球在右侧斜面上运动的距离变长   根据这一实验,可以推理出物体不受力时将如何运动  
B.C.三个小球分别从斜面的顶端以不同的速度水平抛出,其中A.  落到斜面上,  落到水平面上,A.B.落到斜面上时速度方向与水平方向的夹角分别为α、β,C.落到水平面上时速度方向与水平方向的夹角为γ,则 A.α=β=γB.α=β>γ C.α=β<γ  α<β<γ   
甲图中斜面对球O.弹力最大   丙图中斜面对球O.弹力最小   乙图中挡板MN对球O.弹力最小   丙图中挡板MN对球O.弹力最小  
放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球  置于斜面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触,整个系统处于静止状态.则(  ) A.水平面对斜面体没有摩擦力作用 B.水平面对斜面体有向左的摩擦力作用   斜面体对水平面的压力等于(M.+m)g   斜面体对水平面的压力小于(M.+m)g  
通过墙底与水平面成45°+φ/2夹角的斜面  与墙面距离为0.3倍墙高的竖直面  以通过墙底与水平面夹角为45°+φ/2的斜面为统的圆弧破坏  下部为A,上部为B的折线形式  
放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球  置于斜面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触,整个系统处于静止状态。则A.水平面对斜面体没有摩擦力作用B.水平面对斜面体有向左的摩擦力作用   斜面体对水平面的压力等于(M.+m)g   斜面体对水平面的压力小于(M.+m)g  
增大,与水平面间的夹角变大;增大,与水平面间的夹角变大;  增大,与水平面间的夹角变大;减小,与水平面间的夹角变小  减小,与水平面间的夹角变小;增大,与水平面间的夹角变大;  减小,与水平面间的夹角变小;减小,与水平面间的夹角变小;  
乙图中挡板MN对球O.弹力最小   丙图中挡板MN对球O.弹力最小   甲图中斜面对球O.弹力最大   丙图中斜面对球O.弹力最小   
放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球  置于斜面上,整个系统处于静止状态,已知斜面倾角及轻绳与竖直方向夹角均为θ=37°( Sin37o=0.6).不计小球与斜面间的摩擦,则(  ). A.轻绳对小球的作用力大小为mg B.斜面对小球的作用力大小为mg   斜面体对水平面的压力大小为Mg   斜面体受到水平面间的摩擦力方向向右   
通过墙底与水平面成45°+ψ/2夹角的斜面   与墙面距离为0.3倍墙高的竖直面   以通过墙底与水平面夹角为45°+ψ/2的斜面为统的圆弧破坏   下部为A,上部为B的折线形式  
B.C.三个小物块分别从斜面顶端以不同的速度水平抛出,其中A.  落到斜面上,  落到水平面上。A.B.落到斜面上时的速度方向与水平方向的夹角分别为α、β,C.落到水平面上时的速度方向与水平向方的夹角为γ,则有( ) A.α=β>γ      B.α=β=γ C.α=β<γ        α<β<γ   

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