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【题目】如图所示,物块A和B叠放在水平地面上,水平力F作用在物块B时,AB能以相同的速度做匀速直线运动,由此可知,物块A、B之间的动摩擦因数μ1和物块B与地面之间的动摩擦因数μ2可能是( )

A.μ1≠0,μ2=0
B.μ1=0,μ2=0
C.μ1≠0,μ2≠0
D.μ1=0,μ2≠0

【答案】C,D
【解析】解:先以A为研究对象,A做匀速运动,合力为零,由平衡条件分析可知,A不受摩擦力,否则水平方向上A的合力不为零,不可能做匀速直线运动,则知A、B间的动摩擦因数μ1可能为零,也可能不为零;

再以整体为研究对象,由平衡条件分析可知,地面对B一定有摩擦力,则B与地面之间的动摩擦因数μ2一定不为零.故AB错误,CD正确

故选:CD

【考点精析】通过灵活运用滑动摩擦力和静摩擦力,掌握滑动摩擦力:利用公式f=μF N 进行计算,其中FN 是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解;静摩擦力:静摩擦力大小可在0与fmax 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解即可以解答此题.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一轻弹簧竖直固定在地面上,一物体从弹簧上方某高处自由下落,并落在弹簧上,弹簧在压缩过程中始终遵守胡克定律.从球接触弹簧开始,直到把弹簧压缩到最短为止,小球的加速度大小( )

A.一直变大
B.一直变小
C.先变大后变小
D.先变小后变大

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【题目】如图所示,人重600N,大木块重400N,人与木块、木块与水平地面间的动摩擦因数均为0.2,现在人用力拉绳使人与木块一起向右匀速运动,则:

①人拉绳的力是多大?
②人对木块的摩擦力多大?方向如何?
③木块与地面间的摩擦力多大?

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【题目】如图所示,截面为直角三角形ABC的玻璃三棱镜置于空气中,一细光束从D点垂直于AC面入射,AD=CD=a,∠B=30°,棱镜的折射率n= .求:

(1)光从棱镜第一次射入空气时的折射角;
(2)光从棱镜第一次射入空气的位置与B点的距离.

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【题目】如图是一质点做直线运动的v﹣t图象,在0﹣8s过程中( )

A.第4s末与第6s末的位置相同
B.前4s的平均速度与后4s的平均速度相同
C.第5s内的加速度与第6s内的加速度方向相反
D.第1个2s内的位移和第4个2s内的位移相同

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【题目】如图所示电路中,变压器为理想变压器,电表均为理想电表,L1、L2、L3、L4为额定电压均为2V的相同灯泡.当ab端接一正弦交流电时,闭合电键S,四只灯泡均正常发光,则以下说法正确的是( )

A.变压器原副线圈匝数比为3:1
B.αb端所接正弦交流电电压最大值为6 V
C.只增大ab端所接正弦交流电的频率,灯泡亮度均会变化
D.断开电键S后,L1、L2仍能正常发光

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【题目】如图所示,水平线MN上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,MN上方有一单匝矩形异线框abcd,其质量为m,电阻为R,ab边长为L1 , bc边长为L2 , cd边离MN的高度为h.现将线框由静止释放,线框下落过程中ab边始终保持水平,且ab边离开磁场前已做匀速直线运动,不考虑空气阻力的影响,则从线框静止释放到完全离开磁场的过程中( )

A.回路中电流最大值一定为
B.匀速运动时回路中电流的热功率为
C.整个过程中通过导线横截面的电荷量为
D.整个过程中导线框中产生的热量为mg(h+L2)﹣

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【题目】如图甲所示,两水平金属板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度V0沿中线射入两板间,0~ 时间内微粒匀速运动,T时刻微粒从金属板的右边飞出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速度的大小为g,求:

(1)微粒飞出极板时速度的大小;
(2)整个过程中微粒重力势能变化量.

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【题目】有一电场强度方向沿x轴方向的电场,其电势随x的分布如图所示.一质量为m、带电量为﹣q的粒子只在电场力的作用下,以初速度V0从x=0处的O点进入电场并沿x轴正方向运动,则下关于该粒子运动的说法中正确的是( )

A.粒子从x=0处运动到x=x1处的过程中动能逐渐增大
B.粒子从x=x1处运动到x=x3处的过程中电势能逐渐减小
C.欲使粒子能够到达x=x4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为2
D.若v0=2 ,则粒子在运动过程中的最小速度为

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