【题目】如图所示,质量为m的木块受到水平向右的拉力F的作用,在质量为M的长木板上水平向右运动,长木板处于静止状态.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ,则(重力加速度为g)( )
A. 木块受到木板的摩擦力的大小一定为F
B. 长木板受到地面的摩擦力大小为μmg
C. 若将拉力F增大,长木板所受地面的摩擦力将增大
D. 若将拉力F增大,长木板有可能从地面上开始运动
【答案】B
【解析】试题分析:m对M的压力等于mg,m所受M的滑动摩擦力f1=μmg,方向水平向左,M处于静止状态,水平方向受到m的滑动摩擦力和地面的静摩擦力,根据平衡条件分析木板受到地面的摩擦力的大小和方向.
解:A、B、m所受M的滑动摩擦力大小f1=μ1mg,方向水平向左,根据牛顿第三定律得知:木板受到m的摩擦力方向水平向右,大小等于μ1mg.M处于静止状态,水平方向受到m的滑动摩擦力和地面的静摩擦力,根据平衡条件木板受到地面的摩擦力的大小是μ1mg.故A错误,B正确.
C、由于木块与木板之间是滑动摩擦力,增大拉力F,木块与木板之间的摩擦力不变,所以若将拉力F增大,长木板所受地面的摩擦力不变.故C错误.
D、由题,分析可知,木块对木板的摩擦力f1不大于地面对木板的最大静摩擦力,当F改变时,f1不变,则木板不可能运动.故D错误.
故选:B.
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【题目】某同学想描绘标有“3.8 V0.3 A ”的小灯泡灯丝电阻R随电压U变化的图象。除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:
电流表:A(量程0.6 A,内阻约)
电压表:V(量程5 V,内阻约 )
电源: E(电动势为4V,内阻约为)
滑动变阻器:R1(最大阻值约为)、R2(最大阻值约为)
电键S,导线若干。
(1)在答题卡的方线框内画出电路图_______
(2)为了调节方便,实验中应选用滑动变阻器____。(选填器材前的字母代号)
(3)根据实验数据,计算并描绘出的图象如图乙所示.由图象可知当所加电压为3.00V时,灯泡实际消耗的电功率为_______W(计算结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,在一个水平放置闭合的线圈上方放一条形磁铁,希望线圈中产生顺时针方向的电流(从上向下看),那么下列选项中可以做到的是( ).
A. 磁铁下端为N极,磁铁向上运动
B. 磁铁上端为N极,磁铁向上运动
C. 磁铁下端为N极,磁铁向下运动
D. 磁铁上端为N极,磁铁向下运动
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【题目】某同学用如图所示装置做探究弹力和弹簧伸长关系的实验.他先测出不挂砝码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,然后在弹簧下端挂上砝码,并逐个增加砝码,测出指针所指的标尺刻度,所得数据列表如下:(重力加速度g=9.8m/s2)
砝码质量 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
标尺刻度 | 15.00 | 18.94 | 22.82 | 26.78 | 30.66 | 34.60 | 42.00 | 54.50 |
(1)根据所测数据,在答题卡的坐标纸上作出弹簧指针所指的标尺刻度底与砝码质量 的关系曲线.
(2)根据所测得的数据和关系曲线可以判断,在 范围内弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律.这种规格弹簧的劲度系数为 N/m.
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【题目】ETC是电子不停车收费系统的简称.汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示.假设汽车以v1=16m/s朝收费站正常沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在收费站中心线前l2m处正好匀减速至v2 , 以v2匀速通过中心线后,再以与匀减速相同大小的加速度匀加速至v1正常行驶,过ETC通道从开始减速到正常行驶的总位移为232m.如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过20s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶.设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为1m/s2 . 求:
(1)v2大小;
(2)汽车从开始减速到通过人工收费通道再到以v1正常行驶的时间及位移是多少;
(3)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道节省了多长时间.
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【题目】下列运动的物体,机械能守恒的是( )
A.物体沿斜面匀速下滑
B.物体从高处匀速下落
C.物体沿光滑斜面加速下滑
D.拉着一个物体沿光滑的斜面匀速上升
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【题目】物体做匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2 , 则( )
A.物体在某一秒末的速度一定是该秒初的速度的2倍
B.物体在某一秒末的速度一定比该秒初的速度大2m/s
C.物体在某一秒初的速度一定比前秒末的速度大2m/s
D.物体在某一秒末的速度一定比前秒初的速度大2m/s
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【题目】如图为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线则( )
A. 场强Ea>Eb ,Eb<Ec
B. 电势φa>φb,φc>φb
C. 沿cba路径移动质子与电子,电荷的电势能改变是一样的
D. 沿bc方向直线射入的电子一定做直线运动
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【题目】某校一课外活动小组自制一枚火箭,设火箭发射后始终在垂直于地面的方向上运动.火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)燃料恰好用完时火箭的速度;
(2)火箭上升离地面的最大高度;
(3)火箭从发射到残骸落回地面过程的总时间.
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