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10.如图所示,离地H高处有一个质量为m的物体,给物体施加一个水平方向的作用力F,已知F随时间的变化规律为:F=F0-kt(以向左为正,F0、k均为大于零的常数),物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为μ,且μF0>mg.t=0时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑$\frac{H}{2}$后脱离墙面,此时速度大小为$\frac{\sqrt{gH}}{2}$,最终落在地面上.则下列关于物体的运动说法正确的是(  )
A.当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动
B.物体与墙壁脱离的时刻为t=$\frac{{F}_{0}}{k}$
C.物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一条直线
D.物体克服摩擦力所做的功为W=$\frac{3}{8}$mgH

分析 根据牛顿第二定律通过加速度的变化判断物体的运动规律,抓住F的变化规律,结合F为零时,物体脱离墙面求出运动的时间,根据合力与速度的方向确定物体的运动轨迹.根据动能定理,抓住F在沿墙面下滑的过程中不做功,求出物体克服摩擦力做功的大小.

解答 解:A、竖直方向上,由牛顿第二定律有:mg-μF=ma,随着F减小,加速度a逐渐增大,做变加速运动,当F=0时,加速度增大到重力加速度g,此后物块脱离墙面,故A错误.
B、当物体与墙面脱离时F为零,所以F=F0-kt=0,解得时间t=$\frac{{F}_{0}}{k}$,故B正确
C、物体脱离墙面时的速度向下,之后所受合外力与初速度不在同一条直线上,所以运动轨迹为曲线.故C错误.
D、物体从开始运动到脱离墙面F一直不做功,由动能定理得,mg $\frac{H}{2}$-W=$\frac{1}{2}m$($\frac{\sqrt{gH}}{2}$ )2,物体克服摩擦力所做的功W=$\frac{3}{8}$mgH.故D正确.
故选:BD

点评 本题关键能运用牛顿第二定律,正确分析物体的运动情况,结合动能定理求解摩擦力做功,并要知道物体做直线运动还是曲线运动的条件

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.传感器是一种采集信息的重要器件.如图是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于膜片电极上时,可使膜片产生形变,引起电容的变化.则(  )
A.力F增大时,电容器极板间距减小,电容增大
B.力F增大时,电容器极板正对面积减小,电容增大
C.力F增大时,电容器的电容减小
D.电容不随F的变化而变化

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1.请用学过的运动和力的知识判断下列说法正确的是(  )
A.描述一个物体的运动时,参考系可以任意选择.选择不同的参考系来观察同一个物体的运动,其结果会有所不同
B.重的物体比轻的物体下落的快,是因为重的物体受到的重力大,加速度大
C.子弹的质量并不重,之所以能对人造成伤害是因为其高速运动时的惯性很大
D.既然作用力和反作用力是大小相等、方向相反的,他们应该互相平衡

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18.下列说法中正确的是(  )
A.光波是一种概率波
B.用三棱镜观察太阳光谱是利用光的干涉现象
C.爱因斯坦提出了光子说,成功解释了光电效应现象,否定了光的波动性
D.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象

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5.有一种利用电磁分离同位素的装置,可以将某种化学元素的其它类型的同位素去除而达到浓缩该种特殊的同位素的目的,其工作原理如图所示.粒子源A产生的初速度为零、电荷量为e、质量为m的氕核,经过电压为U0的加速电场加速后匀速通过准直管,从偏转电场的极板左端中央沿垂直电场方向射入匀强偏转电场,偏转后通过位于下极板中心位置的小孔S离开电场,进入范围足够大、上端和左端有理想边界、磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场区域的上端以偏转电场的下极板为边界,磁场的左边界MN与偏转电场的下极板垂直,且MN与小孔S左边缘相交于M点.已知偏转极板的长度为其板间距离的2倍,整个装置处于真空中,粒子所受重力、小孔S的大小及偏转电场的边缘效应均可忽略不计.
(1)求偏转电场两极板间的电压;
(2)在磁场边界MN上设置同位素收集装置,若氕核的收集装置位于MN上S1处,另一种未知带电粒子落在MN上S2处,测得S2M=$\sqrt{3}$S1M.求未知带电粒子的比荷.

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15.如图所示,ABC为等腰棱镜,OO′是棱镜的对称轴,a、b两束不同频率的单色光垂直AB边射入棱镜,两束光在AB面上的入射点到D点的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,下列判断正确的是(  )
A.在同一介质中,a光光速大于b光光速
B.若从同一介质射入真空,发生全反射时a光的临界角比b光大
C.用同一双缝干涉实验装置观察,a光的干涉条纹间距小于b光的干涉条纹间距
D.在真空中,a光波长大于b光波长

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2.如图所示,电压为U的两块平行金属板MN,M板带正电.X轴与金属板垂直,原点O与N金属板上的小孔重合,在O≤X≤d区域存在垂直纸面的匀强磁场B1(图上未画出)和沿y轴负方向火小为E=$\frac{{2\sqrt{3U}}}{3d}$的匀强电场,B1与E在y轴方向的区域足够大.有一个质量为m,带电量为1q的带正电粒子(粒子重力不计),从靠近M板内侧的P点(P点在X轴上)由静止释放后从N板的小孔穿出后沿X轴做直线运动;若撤去磁场B1,在第四象限X>d的某区域加上左边界与y轴平行且垂直纸面的匀强磁场B2(图上未
画出),为了使粒子能垂直穿过X轴上的Q点,Q点坐标为$\frac{7}{2}$d,0.求:
(1)磁感应强度B1的大小与方向;
(2)磁感应强度B2的大小与方向;
(3)粒子从坐标原点O运动到Q点所用的时间t.

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19.唱卡拉OK用的话筒,内有传感器,其中有一种是动圈式的,它的工作原理是在弹性膜片后面粘接一个轻小的金属线圈,线圈处于永磁体的磁场中,当声波使膜片前后振动时,就将声音信号转变为电信号.下列说法中不正确的是(  )
A.膜片振动时,穿过线圈的磁通量发生变化
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C.该传感器是根据电流的磁效应原理工作的
D.膜片振动时,线圈中产生感应电流

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20.如图所示为地磁场磁感线的示意图.一架民航飞机在赤道上空匀速飞行,机翼保持水平,由于遇到强气流作用使飞机竖直下坠,在地磁场的作用下,金属机翼上有电势差.设飞行员左方机翼末端处的电势为φ1,右方机翼末端处的电势为φ2,忽略磁偏角的影响,则(  )
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C.若飞机从南往北飞,φ1比φ2D.若飞机从北往南飞,φ2比φ1

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