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2.跳高运动员蹬地后上跳,在起跳过程中(  )
A.运动员蹬地的作用力大小大于地面对他的支持力大小
B.运动员蹬地的作用力大小小于地面对他的支持力大小
C.运动员所受的支持力和重力相平衡
D.运动员所受的合力一定向上

分析 解答本题应明确:力是改变物体运动状态的原因;物体在平衡力的作用下会保持静止状态,物体在非平衡力的作用下运动状态不断变化;物体间力的作用是相互的

解答 解:人在地面上跳起,是因为人受到的支持力大于人的重力,人的合力向上;
但人对地面的压力与地面对人的支持力为作用力与反作用力,故二者大小相等;故ABC错误;D正确;
故选:D

点评 对于物体的运动一定要明确分析物体的受力情况,注意分析作用力与反作力、平衡力的区别与联系

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.2016年9月15日晚上,“天宫二号”空间实验室成功发射后进行了圆化轨道控制,使它进入380公里的预定轨道.10月19日凌晨,“神舟十一号”载人飞船与“天宫二号”成功实施交会对接,在对接前“天宫二号”和“神舟十一号”在各自轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示,则在对接前(  )
A.“天宫二号”的运行速率小于“神州十一号”的运行速率
B.“天宫二号”的运行周期等于“神州十一号”的运行周期
C.“天宫二号”的角速度等于“神州十一号”的角速度
D.“天宫二号”的向心加速度大于“神州十一号”的向心加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图,固定在水平地面上的斜面倾角为37°,轻质刚性细绳绕过斜面顶端的定滑轮将小物块A、B连接,B恰好静止在斜面上,A、B距地面高均为h.已知A的质量为m,B的质量为2m,重力加速度为g,细绳与滑轮的摩擦不计,小物块均可视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求B与斜面间的摩擦因数;
(2)若将细绳剪断,求A、B落到地面的时间之比.(结果可保留根号)

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科目:高中物理 来源:2017届贵州省贵阳市高三9月考物理试卷(解析版) 题型:选择题

一半径为R的均匀带正电圆环水平放置,环心为O点,质量为m的带正电的小球从O点正上方h高的A点静止释放,并穿过带电环,关于小球从A运动到与O对称的点A′的过程中,其加速度(a)、重力势能(EpG)、机械能(E)、电势能(Ep电)随位置变化的图象如图所示(取0点为坐标原点且重力势能为零,向下为加速度的正方向,并取无限远处电势为零).其中可能正确的是:

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,在车厢中,一小球被a、b两根轻质细绳拴住,其中a绳与竖直方向α角,绳b成水平状态,已知小球的质量为m,求:
(1)车厢静止时,细绳a和b所受到的拉力;
(2)当车厢以一定的加速度向右运动时,现要保持a绳与竖直方向的夹角α不变,求此时车厢的加速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,长方体物块C置于水平地面上,物块A、B用不可伸长的轻质细绳通过滑轮连接(不计滑轮与绳之间的摩擦),A物块与C物块光滑接触,整个系统中的A、B、C三物块在水平恒定推力F作用下从静止开始以相同的加速度一起向左运动,下列说法正确的是(  )
A.B与C之间的接触面不可能光滑的
B.若推力F增大,则绳子对B的拉力必定增大
C.若推力F增大,则定滑轮所受压力不变
D.若推力F增大,则C物块对B物块的摩擦力必定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,水平平行金属导轨之间的距离为L,导轨之间存在磁感应强度为B的竖直向下的匀强磁场.导轨的左端M、N用电阻R连接,导轨电阻不计,导轨上放着一金属棒ab,棒的电阻为r、质量为m.导体棒在水平向右的外力作用下做初速度为零加速度为a的匀加速运动,运动时间为t,试求:
(1)判断a、b两端电势的高低;
(2)t时间内产生的感应电动势大小;
(3)t时刻外力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.质量分别是m1、m2的两个物块用细绳连接,在恒力F的作用下,竖直向上匀加速提起,如图所示.则两物体间细绳的拉力大小为(  )
A.$\frac{{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$FB.$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$FC.F-m1gD.F-(m1+m2)g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,上下边界间距为l、方向水平向里的匀强磁场区域位于地面上方高处,质量为m、边长为l、电阻为R的正方形线框距离磁场的上边界处,沿水平方向抛出,线框的下边界进入磁场时加速度为零,则线框从抛出到触地的过程中(  )
A.沿水平方向的分运动始终是匀速运动
B.磁场的磁感应强度为$\sqrt{\frac{mgR}{2g{l}^{3}}}$
C.产生的电能为2mgl
D.运动时间为2$\sqrt{\frac{2l}{g}}$

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