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2.两个完全相同的物块1、2放在水平桌面上,它们与桌面间的动摩擦因数都相同.现用大小相同的外力F沿图示方向分别作用在1和2上,使两者都做加速运动,令a1、a2分别代表物块1、2的加速度,则(  )
A.a1>a2B.a1<a2C.a1=a2D.不能确定

分析 物块水平方向在拉力的分力和摩擦力作用下做加速运动,根据牛顿第二定律由水平方向合力的大小确定加速度的大小.

解答 解:由题意知两物块所受力F在水平方向的分力大小都为Fcos60°,所以物块在水平方向的合力大小取决于滑动摩擦力的大小,据f=μN知,摩擦力的大小由物块与水平面的支持力大小决定,分析两种情况知,物块1所受F的竖直方向分力向上,故水平面的支持力小于其重力,而物块2所受F的竖直方向分力向下,水平面的支持力大于其重力,故可知,在水平方向物块1的合力大于物块2的合力,故产生的加速度满足a1>a2,故A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 本题易错点在于在拉力和推力作用下,物块对地面的压力是否等于重力的问题,不能死记f=μmg分析滑动摩擦力的大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图是物体作直线运动的v-t图象,下面说法中正确的是(  )
A.0~2 s内的加速度大小为1m/s2B.0~5 s内的位移大小为10m
C.4s末时物体开始向反方向运动D.0~2s与4~5s内物体的平均速度相同

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13.关于力学单位制,下列说法中正确的是(  )
A.kg、m/s、N都是导出单位
B.在国际单位制中,力学的三个基本单位是kg、m、s
C.在国际单位制中,质量的单位是g
D.在任何单位制中,牛顿第二定律的表达式都是F=ma

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10.通电矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ab边与MN平行.下列说法正确的是(  )
A.线框有两条边所受的安培力大小相等
B.线框有两条边所受的安培力方向相同
C.线框所受安培力的合力向左
D.线框所受的合力为零

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17.关于物理科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是(  )
A.奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象
B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值
C.焦耳首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究
D.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说

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7.甲图中螺旋测微器示数为8.473mm,乙图中游标卡尺示数为100.45mm.

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14.在t=0时,甲、乙两物体从同一点开始做直线运动,其v-t图象如图所示,下列判断正确的是(  ) 
A.0~t0,两物体相向而行
B.0~t0,乙车平均速度是甲车平均速度的2倍
C.在t0时刻之前,两物体间距离越来越大
D.在t0时刻之后,两物体间距离越来越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.在图中虚线所围的矩形区域内,同时存在场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场.已知从左方水平射入的电子,穿过该区域时未发生偏转.重力可忽略不计.则在这个区域中的E和B的方向不可能的是(  )
A.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相同
B.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相反
C.E竖直向上,B垂直于纸面向里
D.E竖直向上,B垂直于纸面向外

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.中国机器人农民发明家吴玉禄(被誉为中国的特斯拉)只有小学文化,为了给他的机器人吴老二找一个可充电电池,他在废品站找到了一个象电池一样有两个电极的装置,上面标有“TNT”等字样,他高兴地拿回去充电,结果差点丢了性命.如果你是他的儿女,为了安全起见,你能给他提出一些建议或帮助吗?
(1)经上网查找这是只工业电雷管,由电能转化成热能而引发爆炸的,利用了电流的热效应.给你一个多用电表你会选择直流电压(直流电流、直流电压、电阻)挡来判断它是否为电池,可保证既安全又方便.
(2)经核实该电雷管全电阻值为6Ω,其中电热丝阻值为5Ω,引脚线长2m,阻值为1Ω,当通以0.45A电流时约6s钟爆炸,若吴玉禄用5.4V的电压给它充电时理论上约1.5s钟爆炸(危险).
(3)某兴趣小组发扬吴玉禄精神,用伏安法设计了一实际较精确测量上述单只电雷管电阻的电路.准备了以下实验器材:
待测电雷管Rx,炸药桶(保护作用,防爆破)
电流表A1:量程0.5A、内阻约0.5Ω
电流表A2:量程30mA、内阻约30Ω
电压表V1:量程30V、内阻约10kΩ
电压表V2:量程2V、内阻约3kΩ
滑动变阻器R:0~10Ω     电阻箱R0:0~999.9Ω,0.1A
干电池E:电动势E=1.5V,内阻r约0.1Ω
电键S及导线若干,
①请设计一个较合理的电路原理图,画在规定方框内,要求通过电雷管的电流不超过27mA,电压能从零调节,尽可能减小误差.请标明所选用器材符号.
②写出Rx的计算公式Rx=$\frac{U}{I}{-R}_{0}^{\;}$.

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