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【题目】如图所示,长木板静止在光滑的水平地面上,一木块以速度v滑上木板,已知木板质量是M,木块质量是m,二者之间的动摩擦因数为μ,那么,木块在木板上滑行时(  )

A. 木板的加速度大小为μg

B. 木块的加速度大小为μg

C. 木板做匀加速直线运动

D. 木块做匀减速直线运动

【答案】BCD

【解析】

木块在木板上滑动时,木块在滑动摩擦力做匀减速直线运动,木板在滑动摩擦力作用下做匀加速直线运动,速度相等后一起做匀速直线运动,根据牛顿第二定律求解各自的加速度大小;

木块在木板上滑动时,木块的速度比木板大,则木块受到水平向左的滑动摩擦力,木块做匀减速直线运动,木板受到水平向右的滑动摩擦力,则木板做匀加速直线运动。

对木板,根据牛顿第二定律得:,对木块,根据牛顿第二定律得 ,故A错误,BCD正确。

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,abc为电场中同一条水平电场线上的三点,cab的中点,ab两点的电势分别为,则下列叙述正确的是

A. c点的电势一定为4 V

B. a点处的场强Ea一定大于b点处的场强Eb

C. 正电荷从c点移动到b点电势能一定减少

D. 负电荷在c点受到的电场力的方向由c指向b

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】气垫导轨是常用的种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦,我们可以用带竖直挡板CD的气垫导轨和滑块AB验证动量守恒定律和机械能守恒定律,已知A的质量,B的质量,实验装置如图所示,采用的实验步骤如下:

a.松开手的同时,记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作,当A、B滑块分别碰到C、D挡板时计时器结束计时,分别记下A、B到达C、D的运动时间

b.A、B间水平放入一个轻弹簧,用手压住A、B使弹簧压缩放置在气垫导轨上,并让它静止在某个位置,设此时弹簧的弹性势能为Ep。

c.给导轨送气,调整气垫导轨,使导轨处于水平。

d.用刻度尺测出A的左端至C板的距离,B的右端至D板的距离

(1)实验步骤的正确顺序是_______。(填写步骤前的字母)

(2)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是______________;验证机械能守恒定律的表达式是____________________________

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【题目】如图所示,人重Mg=600N,木板重mg=400N,人与木板、木板与地面间的动摩擦因数皆为0.2,现对人用水平力F拉绳,使他与木板一起向右匀速运动,则

A. 人受到的摩擦力是120N B. 人拉绳的力是100N

C. 人的脚给木板的摩擦力向右 D. 木板给地面的摩擦力向左

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【题目】如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤有一定的读数.现在磁铁上方中心偏右位置固定一通电导线,当通以一定的电流后,台秤的示数增加,同时弹簧缩短(弹簧始终处于弹性限度内),则下列说法正确的是( )

A.磁铁右端为N极,左端为S极,导线中的电流方向垂直纸面向内

B.磁铁右端为N极,左端为S极,导线中的电流方向垂直纸面向外

C.磁铁右端为S极,左端为N极,导线中的电流方向垂直纸面向内

D.磁铁右端为S极,左端为N极,导线中的电流方向垂直纸面向外

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(多选)如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x之间的关系如图乙所示(g取10 m/s2),则下列结论正确的是( )

A. 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态

B. 弹簧的劲度系数为500 N/m

C. 物体的质量为3 kg

D. 物体的加速度大小为5 m/s2

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【题目】如图是某质点做直线运动的v﹣t图象,求:

(1)质点前1s时间内的加速度大小;

(2)质点从1s4s时间内的位移大小;

(3)质点在整个4s时间内的平均速度大小.

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【题目】如图所示,一根绳的两端分别固定在两座猴山的A、B处,A、B两点水平距离为16m,竖直距离为2m,A、B间绳长为20m。质量为10kg的猴子抓住套在绳上的滑环从A处滑到B处。以A点所在水平面为参考平面,猴子在滑行过程中重力势能最小值约为(绳处于拉直状态)

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,MNPQ为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为EACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为RAB为圆水平直径的两个端点,ACB为圆弧。一个质量为m、电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道。不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是

A小球一定能从B点离开轨道

B小球在AC部分可能做匀速圆周运动

C小球再次到达C点的速度可能为零

D当小球从B点离开时,上升的高度一定等于H

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