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【题目】如图所示,物体b在水平推力F作用下,将物体a挤压在竖直墙壁上,a、b均处于静止状态,关于a、b两物体的受力情况,下列说法正确的是(

A. a只受到一个摩擦力的作用

B. b共受到三个力的作用

C. ba的摩擦力方向向上

D. 增大水平推力F,a受到墙壁的摩擦力不变

【答案】D

【解析】

受力分析按照重力、弹力、摩擦力的顺序进行分析,根据共点力平衡判断摩擦力的有无,以及摩擦力的变化.

b受到重力、推力F,ab的弹力,ab向上的静摩擦力四个力平衡。对于a物体,受重力、ba的弹力、墙壁对a的弹力、ba的向下的摩擦力,墙壁对a的摩擦力五个力作用平衡,根据共点力平衡得,对整体分析,竖直方向受总重力和摩擦力,所以a受到墙壁的摩擦力等于a、b的重力之和,不随F的增大而增大。故选D。

练习册系列答案
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【题目】1969年7月20日,人类第一次登上月球,宇航员在月球表面做了这样一个实验:将一片羽毛和一个铁锤从同一个高度同时由静止释放,二者几乎同时落地。若羽毛和铁锤是从高度为h处下落,经时间t落到月球表面。已知引力常量为G,月球的半径为R

(1)求月球表面的自由落体加速度大小g

(2)若不考虑月球自转的影响,求:

a.月球的质量M

b.在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动飞行器的周期T

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【题目】某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点 A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进人半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点.水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已 知赛车质量m= 5kg,通电后以额定功率P =2W 工作,进入竖直半圆轨道前受到的阻力恒为F1=0.4N,随后在运动中受到的阻力均可不计,L = 10.0m,R = 0. 32m,gl0m/s2。求:

(1)要使赛车完成比赛,赛车在半圆轨道的B点对轨道的压力至少为多大?

(2)要使赛车完成比赛,电动机至少工作多长时间?

(3)若电动机工作时间为t0=5s当半圆轨道半径为多少时赛车既能完成比赛且飞出的水平距离最大?水平距离最大是多少?

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【题目】环型对撞机是研究高能粒子的重要装置。正、负离子经电压为U的电场加速后,注入对撞机的高真空圆环状的空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B,的离子在空腔内只受洛伦兹力作用做半径恒定的圆周运动,在碰撞区发生对撞。下面的说法正确的是(不考虑相对论效应)( )

A. 加速电压U一定时,离子的比荷q/m越大,则磁感应强度B应越大

B. 磁感应强度B一定时,离子的比荷q/m越大,则加速电压U应越小

C. 磁感应强度B一定时,比荷q/m相同的离子加速后,质量大的离子动能大

D. 对于给定的离子,不管加速电压U多大,离子在磁场中运动的周期都相同

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【题目】甲、乙两物体的位移-时间图象如图所示,下列说法正确的是(

A. 甲、乙两物体均做匀变速直线运动

B. 甲、乙两物体由不同地点同时出发,t0时刻两物体相遇

C. 0~t0时间内,两物体位移一样大

D. 0~t0时间内,甲的速度大于乙的速度;t0时刻后,乙的速度大于甲的速度

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【题目】(1)在用打点计时器测速度实验中,电磁打点计时器和电火花计时器都使用________(直流交流”)电源.

(2)如图为物体做匀加速运动时打点计时器打出的一条纸带,图中相邻的点间还有四个点未画出,已知打点计时器接50HZ的电源,则打点计时器打出D点时,物体的速度大小为________ m/s,物体运动的加速度大小为_______ m/s2。(计算结果保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,两个半圆柱A、B紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱C,三者半径均为R。C的质量为m,A、B的质量都为,与地面间的动摩擦因数均为μ。现用水平向右的力拉A,使A缓慢移动,直至C恰好降到地面。整个过程中B保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:

(1)未拉A时,C受到B作用力的大小F;

(2)C从初始状态至恰好降到地面的过程中,A的位移大小;

(3)动摩擦因数的最小值μmin。

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【题目】研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示。下列说法正确的是

A. 实验前,只用带电玻璃棒与电容器a板接触,能使电容器带电

B. 实验中只增加极板带电量,静电计指针的张角变大,表明电容增大

C. 实验中,只在极板间插入有机玻璃板静电计指针的张角变大

D. 实验中,只将电容器b板向右平移静电计指针的张角变小

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【题目】如图所示,A、B两物体在同一点开始运动,从A、B两物体的位移图线可知下述说法中正确的是(  )

A.A、B两物体同时自同一位置向同一方向运动

B.A、B两物体自同一位置向同一方向运动,B比A晚出发2 s

C.A、B两物体速度大小均为10 m/s

D.A、B两物体在A出发后4 s时距原点20 m处相遇

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