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【题目】如图所示,汽车里有一水平放置的硅胶防滑垫,防滑垫上放置一个小摆件。若汽车在水平公路上向前做匀速直线运动,则以下说法正确的是  

A. 摆件受到向前的静摩擦力

B. 若汽车匀速运动速度太快,摆件可能后移

C. 若汽车突然加速,摆件会受到向前的静摩擦力

D. 用相同的水平力推摆件未推动,使用防滑垫能使摆件受到的静摩擦力增大

【答案】C

【解析】

根据平衡条件分析摩擦力的大小;如果摆件加速运动,根据牛顿第二定律分析加速度的来源。

汽车在水平公路上向前做匀速直线运动,水平方向受力平衡,则摆件不受静摩擦力,故A错误;若汽车匀速运动速度太快,摆件仍然受力平衡,摆件不可能后移,故B错误;若汽车突然加速,摆件会受到向前的静摩擦力,此摩擦力作为摆件的动力,故C正确;用相同的水平力推摆件未推动,摆件受力平衡,使用防滑垫能使摆件受到的静摩擦力不变,故D正确。所以C正确,ABD错误。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在某特殊介质体中,甲、乙两球均从静止开始由x沿直线运动到y.甲球一直以加速度a0运动,到达y时速度为v;乙球先以加速度a1运动,途中某点改以加速度a2运动,到达y点时的速度也为v.若a1≠a2≠a0,则( )

A. 甲、乙两球有可能同时到达y

B. 最快到达y点的一定是甲球

C. a1>a0,则乙球一定先到达y

D. a1<a0,则甲球一定先到达y

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【题目】如图所示,水平地面上方存在垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁场上边界水平.A、B为同种材料制成的边长均为L的正方形线框,B的质量是A的质量的两倍,放在匀强磁场的上方,其磁场宽度为4L,两线框的下边距离磁场的上边的高度为h,让它们同时由静止释放,下落过程中线框平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界.则(  )

A. A、B同时落地

B. BA先落地

C. 下落过程中通过A、B两个线框的电量之比为1:2

D. 下落过程中A、B两个线框产生的热量之比为1:2

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【题目】如图所示,两根与水平面成θ=30°角的足够长光滑金属导轨平行放置,导轨间距为L=1m,导轨两端各接一个电阻,其阻值R1=R2=1Ω,导轨的电阻忽略不计.整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度B=1T.现有一质量为m=0.2kg、电阻为的金属棒用绝缘细绳通过光滑滑轮与质量为M=0.5kg的物体相连,细绳与导轨平面平行.将金属棒与M由静止释放,棒沿导轨运动了6m后开始做匀速运动.运动过程中,棒与导轨始终保持垂直且接触良好,图示中细绳与R2不接触.(g=10m/s2)求:

(1)金属棒匀速运动时的速度;

(2)棒从释放到开始匀速运动的过程中,电阻R1上产生的焦耳热.

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【题目】如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O的水平线已知一小球从M点出发,以初速沿管道MPN运动,到N点的速率为,所需的时间为;若该小球仍由M点以相同初速出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为,所需时间为  

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,质量为m=1kg的物体以v0=3.4m/s的初速度在动摩擦因数μ=0.2的水平桌面上滑行L=0.64m离开桌子边缘落到水平地面上,已知桌面到地面的高度h=0.80m.(不计空气阻力g10m/s2),求:

(1)物体离开桌面边缘时的速度大小.

(2)物体落地点与桌子边缘的水平距离.

(3)物体落地时的速度大小.

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【题目】时刻,甲、乙两汽车从同一地点由静止开始往相反方向沿同一条直线行驶,它们的图象如图所示,忽略汽车掉头所需时间。下列对汽车运动状况的描述正确的是  

A. 在第1小时末,乙车改变运动方向

B. 在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的大

C. 两车在第一次相遇之前,相距最远为90km

D. 两车第一次相遇的地点距出发点距离为90km

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【题目】如图所示的电路中,当开关Sa点时,标有“4V 8W”的小灯泡L正常发光,当开关Sb点时,通过电阻R的电流为1A,这时电阻R两端的电压为5V。求:

(1)电阻R的阻值;

(2)电源的电动势和内阻。

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【题目】如图所示,在天花板上的O点系一根细绳,细绳的下端系一小球。将小球拉至细绳处于水平的位置,由静止释放小球,小球从位置A开始沿圆弧下落到悬点的正下方的B点的运动过程中,下面说法正确的是( )

A. 小球受到的向心力一定不变

B. 小球受到的细绳的拉力在逐渐变大

C. 由于细线的拉力方向始终与小球的速度方向垂直,所以拉力对小球的冲量为零

D. 重力对小球做功的瞬时功率逐渐变大

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