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15.下面关于重力、弹力和摩擦力的说法中,正确的是(  )
A.重心是物体的受力中心,只有物体的重心位置才受到重力作用
B.物体受到弹力必然也会产生摩擦力
C.摩擦力的大小与物体受到的压力成正比,摩擦力的方向必垂直于压力的方向
D.摩擦力的方向与物体相对运动(或相对运动的趋势)的方向相反

分析 重力是由于地球对物体的吸引而产生的,重心是物体的受力中心,只有物体的重心位置才受到重力作用,摩擦力产生的条件是接触、挤压、相对运动或有相对运动的趋势.可知有摩擦力必有弹力,有弹力不一定有摩擦力,滑动摩擦力大小与弹力成正比,与相对运动方向相反.

解答 解:A、重力是由于地球对物体的吸引而产生的,物体上的所有点都受到重力的作用,不只是物体只在重心位置上才受到重力作用,故A错误;
B、摩擦力产生的条件是有弹力存在,接触面粗糙,二者之间有相对运动或相对运动的趋势,所以物体受到弹力不一定也会产生摩擦力.故B错误;
C、静摩擦力的大小与物体受到的压力无关.故C错误;
D、摩擦力的方向与物体相对运动(或相对运动趋势)的方向相反.故D正确.
故选:D

点评 本题主要考查了同学们对重力和重心概念的理解,知道弹力和摩擦力的产生条件,以及知道力与运动方向相同,该力为动力,力与运动方向相反,该力为阻力,同时注意相对两字的理解,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一质量为m物块放置在倾角为θ的粗糙斜面体上,斜面体质量为M,放置于水平地面.若用与水平方向成α角、大小为F的力推物块恰能使其在斜面体上匀速上滑,斜面体始终静止.已知α>θ,设最大摩擦力等于滑动摩擦力.则(  )
A.物体受到摩擦力是mgsinθ-Fcosα
B.物体与斜面体间的动摩擦因数μ=$\frac{Fcos(α-θ)-mgsinθ}{mgcosθ-Fsin(α-θ)}$
C.地面对斜面体的摩擦力方向水平向左,大小为Fcosα
D.斜面体对地面的压力大小是Mg+mg-Fcosθ

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,汽车在一水平公路上转弯时,汽车的运动可视为匀速圆周运动的一部分.下列关于汽车转弯时的说法正确的是(  )
A.汽车处于平衡状态B.汽车的向心力由重力提供
C.汽车的向心力由支持力提供D.汽车的向心力由摩擦力提供

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.控制砂桶与里面砝码的总质量不变,改变小车的质量M,实验中得到如图所示的a-$\frac{1}{M}$图象,图象没有过原点的原因是:木板被垫地过高,平衡摩擦力过度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.第一宇宙速度是卫星绕地球做圆周运动的最大速度
B.可以发射一颗卫星使它的轨道平面与地球的某一经线面重合
C.所有地球同步卫星的加速度都相同
D.同一圆形轨道上的两颗卫星相对地心的圆心角不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.在探究加速度与物体所受合外力、质量间的关系时,采用如图1所示的实验装置,小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.

(1)M与m的关系满足m《M 时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)一组同学在先保持盘及盘中的砝码质量一定,探究加速度与质量的关系时,以下做法错误的是ABC
A.平衡摩擦力时,应将纸带拆除
B.每次改变小车的质量时,都需要调整轨道倾角以重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车还是先接通打点计时器电源,需要依照具体情况确定
D.小车运动的加速度需根据纸带信息计算得出,不能用a=$\frac{mg}{M}$计算得出
(3)在保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力过度以及没有注意M、m之间的关系,根据记录的数据该同学得到了一个a-F关系图象,图2中的哪个图是符合实验的实际情况的.A.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在真空中有两个点电荷,二者的距离保持一定,若把它们各自的电量都增加为原来的4倍,则两电荷的库仑力将增大到原来的(  )
A.3倍B.16倍C.9倍D.1 2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.a、b、c为小球平抛运动轨迹上三个点,若取a点为坐标原点,b、c坐标如图所示,那么小球平抛初速度大小为1m/s,若小球是从O点水平抛出,从O点运动到b点时间t=0.2s(g=10m/s2).

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5.如图所示,为一回旋加速器的示意图,其核心部分为处于匀强磁场中的D形盒,两D形盒之间接交流电源,并留有窄缝,离子在窄缝间的运动时间忽略不计.已知D形盒的半径为R,在D1部分的中央A处放有离子源,离子带正电,质量为m、电荷量为q,初速度不计.若磁感应强度的大小为B,每次加速时的电压为U.忽略离子的重力等因素.求:
(1)加在D形盒间交流电源的周期T;
(2)离子在第3次通过窄缝后的运动半径r3
(3)离子加速后可获得的最大动能Ekm

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