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2.放在粗糙水平面上的物体A上叠放着物体B.A和B之间有一根处于压缩状态的弹簧.A、B均处于静止状态.下列说法中正确的是(  )
A.地面对A的摩擦力向右B.地面对A没有摩擦力
C.B受到向左的摩擦力D.B对A的摩擦力向左

分析 压缩状态的弹簧对B有向左的弹力,B有向左运动的趋势,受到向右的摩擦力,根据牛顿第三定律可知,B对A的摩擦力向左.对整体研究,地面对A没有摩擦力.

解答 解:AB、对整体研究,根据平衡条件分析可知,地面对A没有摩擦力.故A错误,B正确.
C、压缩状态的弹簧对B有向左的弹力,B有向左运动的趋势,受到向右的摩擦力.故C错误.
D、由上可知:A对B的摩擦力向右,根据牛顿第三定律可知,B对A的摩擦力向左.故D正确.
故选:BD.

点评 本题关键是灵活选择研究对象.对物体受力分析时往往根据平衡条件和牛顿第三定律来分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲所示,火箭发射时,速度能在10s内由0增加到100m/s,如图乙所示,汽车以108km/h的速度行驶,急刹车时能在2.5s内停下来,下列说法中正确的是(  )
A.10s内火箭的速度改变量为10m/sB.2.5s内汽车的速度改变量为30m/s
C.火箭的速度变化比汽车的慢D.火箭的加速度比汽车的加速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.从距地面20m高处以5m/s的初速度水平抛出一小球,不计空气阻力,g=10m/s2
求:(1)小球从抛出到落地所用的时间;
(2)抛出1s时小球速度和位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,一长为L的绝缘细线下端拴一质量为m、带电量为q的小球,将它置于一方向水平向右的匀强电场中,当细线偏离竖直方向的夹角为θ时,小球处于平衡.已知重力加速度为g,问:
(1)小球带何种电荷,匀强电场的场强E的大小为多少?
(2)撤去电场,小球运动到最低点时细线上的拉力是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动.现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度vx随时间t的变化关系如图乙所示.不计空气阻力.下列说法中正确的是(  )
A.小球在竖直平面内沿逆时针方向转动
B.t1~t3过程中小球的机械能不守恒
C.t1时刻轻杆对小球一定有弹力作用,t3时刻轻杆对小球可能没有弹力作用
D.t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于感应电流的产生,下列说法中正确的是(  )
A.只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就一定有感应电流
B.若闭合电路的导线做切割磁感线运动,导线中不一定有感应电流
C.若闭合电路的一部分导体不做切割磁感线运动,该电路中一定没有感应电流
D.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,该电路中一定有感应电流

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,平行光滑金属轨道由两段$\frac{1}{4}$圆弧和一段足够长的水平轨道组成.轨道相距L,水平轨道处在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.左侧$\frac{1}{4}$圆弧轨道半径为R.最高处有一质量为M、电阻为R的金属棒;右侧$\frac{1}{4}$圆弧轨道半径为r.最高处有一质量为m,电阻为r0的金属棒,已知R>r.轨道电阻计,现释放左右两金属棒,使两金属棒同时进入水平轨道的匀强磁场中,最后两金属棒以相同大小的速度v匀速运动,求:

(1)金属棒刚进入匀强磁场时,金属棒中的电流大小;
(2)从金属棒被释放到以相同大小的速度v运动的过程中产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于电动势的说法正确的是(  )
A.电源的电动势有方向,因此电动势是矢量
B.同一电源接入不同的电路中,电动势就会发生变化
C.同一电源接入不同的电路中,电动势
D.在电路中,接入电路的电阻越大,电源的电动势就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图1是2015年9月3日北京天安门大阅兵我军展示的东风-41洲际弹道导弹,它是目前中国军方对外公布的战略核导弹系统中的最先进系统之一.图2所示,从地面上A点发射一枚中远程地对地导弹,在引力作用下沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G,不计空气阻力.下列结论中正确的是(  ) 
A.导弹在运动过程中只受重力作用,做匀变速曲线运动
B.导弹在C点的加速度等于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$
C.地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点
D.导弹从A点到B点的时间可能比半径为R的近地卫星的周期小

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