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【题目】如图所示,PQ叠放在一起,静止在水平面上。在下列说法中正确的是(

A. P所受的重力就是PQ的压力

B. Q所受的重力和QP的支持力是一对作用力和反作用力

C. PQ的压力和地面对Q的支持力是一对平衡力

D. Q对地面的压力和地面对Q的支持力是一对作用力和反作用力

【答案】D

【解析】

分别对两个物体进行受力分析,根据平衡力和作用力与反作用力的特点即可解题.

ABP处于静止状态,QP的支持力等于P的重力,是一对平衡力;QP的支持力与PQ的压力属于作用力和反作用力,大小相等。故P的重力等于PQ的压力,但P的重力不是压力,AB均错误;

CQ处于静止状态,单独隔离受力分析,Q受地球给的重力GP给它的压力F,地面给它的支持力N,则G+F=N,故C错误;

DQ对地面的压力和地面对Q的支持力是一对作用力与反作用力,D正确。

故本题选D

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示电源电动势E14 V内电阻r1 Ω小灯泡标有“2 V4 W”电动机D的内阻r0.5 Ω当变阻器的阻值R调到1 Ω电灯和电动机均能正常工作求:

(1)电动机两端的电压;

(2)电动机输出的机械功率;

(3)电路消耗的总功率.

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【题目】探究加速度与力、质量的关系的实验中,

(1)如图为实验中打出的一条纸带,相邻记数点的时间间隔为0.1s,相邻两点的间距如图所示:则打下C点时小车的速度大小为_______m/s, 小车的加速度大小为________m/s2(结果保留三位有效数字)

(2)不改变小车和砝码的总质量,只改变小桶中砂的质量。当砂的质量分别为m1m2时,小车运动的v—t图象如图所示,则m1m2相比:_______

Am1=m2 Bm1>m2;  Cm1<m2 D、无法确定。

(3)在研究加速度a与小车的质量M的关系时,由于没有注意始终满足Mm的条件,结果得到的图象应是下图中的____

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AOB是光滑水平轨道,BC是半径为R的光滑的固定圆弧轨道,两轨道恰好相切于B点。质量为M的小木块静止在O点,一颗质量为m的子弹以某一初速度水平向右射入小木块内,并留在其中和小木块一起运动,且恰能到达圆弧轨道的最高点C(木块和子弹均看成质点)。

求子弹射入木块前的速度。

若每当小木块返回到O点或停止在O点时,立即有一颗相同的子弹射入小木块,并留在其中,则当第9颗子弹射入小木块后,小木块沿圆弧轨道能上升的最大高度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(11分)图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系

(1)完成下列实验步骤中的填空:

平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。

按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。

打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。

按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤

在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2。求出与不同m相对应的加速度a。

以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上做出--m关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成_________关系(填线性非线性)。

(2)完成下列填空:

)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。

)设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3。a可用s1、s3Δt表示为a=__________。图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=__________mm,s3=__________mm。由此求得加速度的大小a=__________m/s2

)图3为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________。

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【题目】如图,在光滑水平面上,轻质弹簧相连质量分别为1kg2kg的物块AB,用大小为F=15N的恒力作用在A上使AB相对静止一起向左匀加速运动,则下列说法正确的

A. 弹簧的弹力大小等于5N

B. 弹簧的弹力大小等于10N

C. 突然撤去F瞬间,B的加速度大小为5m/s2

D. 撤去F后的短暂时间内,A的速度将减小,B的加速度增大

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【题目】为了降低潜艇噪音可用电磁推进器替代螺旋桨。如图为直线通道推进器示意图。推进器前后表面导电,上下表面绝缘,规格为: a×b×c=0.5m×0.4m×0.3m。空间内存在由超导线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度B=10.0T、方向竖直向下,若在推进器前后方向通以电流I=1.0×103A,方向如图。则下列判断正确的是

B

A. 推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为4.0×103N

B. 推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为4.0×103N

C. 推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为3.0×103N

D. 推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为3.0×103N

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【题目】如图所示,一自由下落的小球落到竖直放置的弹簧上,将弹簧压缩到最低位置后反弹。下列叙述正确的是

A. 在下落过程中,小球与弹簧接触后一直做减速运动

B. 在最低点弹簧的弹力大于小球的重力

C. 在上升过程中,小球的速度先变大,然后变小直至为零

D. 在上升过程中,小球的加速度一直变小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一质量m=0.05kg的金属条搁在相距d=0.02m的两金属轨道上,如图所示。现让金属条以v0=m/s的初速度从AA′进入水平轨道,再由CC′进入半径r=0.05m竖直圆轨道,完成圆周运动后,再回到水平轨道上,整个轨道除圆轨道光滑外,其余均粗糙,运动过程中金属条始终与轨道垂直。已知由外电路控制,流过金属条的电流大小始终为=5A,方向如图中所示,整个轨道处于水平向右的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,AC的距离L=0.2m,金属条恰好能完成竖直面里的圆周运动。试求:

(1)金属条到达竖直圆轨道最高点的速度;

(2)水平粗糙轨道的动摩擦因数;

(3)若将CC′右侧0.06m处的金属轨道在DD′向上垂直弯曲(弯曲处无能量损失),试求金属条能上升的高度。

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