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5.粗糙水平面上一物体在水平拉力F作用下做匀速直线运动,从某一时刻起,拉力F随时间t变化的图象如图所示,设物体所受的最大静摩擦力f0与滑动摩擦力相等.则下列图象中可能正确描述物体所受摩擦力f随时间t变化关系的是(  )
A.B.C.D.

分析 开始物体做匀速直线运动,拉力等于滑动摩擦力,当推力小于滑动摩擦力时,物体做减速运动,但摩擦力还是等于滑动摩擦力,当速度等于零后,物体受到静摩擦力,大小等于推力.

解答 解:0-t1时间内,拉力F等于最大静摩擦力时,物体做匀速直线运动,摩擦力等于最大静摩擦力,此后一段时间内,拉力减小,小于滑动摩擦力,物体做减速运动,摩擦力还是滑动摩擦力,当速度减为零后,受到静摩擦力,此后随着F的减小,静摩擦力也减小,且始终等于F,故B正确.
故选:B

点评 本题要特别注意当推力小于滑动摩擦力时,物体没有立即静止,此时摩擦力不等于推力F,很多同学错选A,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列关于磁体和磁体间、磁体和电流间、电流和电流间相互作用的描述正确的是(  )
A.磁体?磁场?磁体B.磁体?磁场?电流C.电流?电场?电流D.电流?磁场?电流

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.两个质量m=5×10-3kg,带等量同种电荷的质点,用长度各为l=0.3m的细丝线悬挂在同一点上,平衡时两丝线间的夹角为90°.求:每个质点所带的电荷量(重力加速度g=10m/s2,静电力常量k=9×109N•m2/C2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.位置固定的点电荷 A和B之间的距离为15厘米,分别带有正电荷16q和1q.现有第三个点电荷C放在它们连线之间并处于平衡,则C离A的距离是多少厘米?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.利用图示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某小组同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案.
A.用刻度尺测出物体下落高度h,用打点间隔数测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v.
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=$\sqrt{2gh}$,计算出瞬时速度v.
C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$,计算得出高度h
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v.
(1)以上方案中只有一种正确,正确的是D (填入相应的字母)
(2)在该实验中,有几个注意点,以下描述正确的是ABC
A.为减小摩擦阻力,需要调整打点计时器的限位孔,使它在同一竖直线上
B.可以选用质量很大的重锤,先用手托住,等计时器通电后再释放重锤
C.只有选第1、第2两打点间隔约2mm的纸带才代表打第1点时的速度为零
D.实验结果如果正确合理,得到的动能增加量应略大于重力势能的减小量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某小型实验水电站输出功率P=38KW,输电线路总电阻r=1Ω.
(1)若采用U=380V输电,求输电线路损耗的功率P1
(2)若改用U1=10000V高压输电,用户端利用n1:n2=44:1的变压器降压,求用户得到的电压U2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.在空气和另一种折射率为n的介质的分界面上,同时发生光的反射和折射,入射光线、反射光线和折射光线的分布如图所示,则介质折射率的值可能是(  )
A.$\frac{sin45°}{sin30°}$B.$\frac{sin60°}{sin30°}$C.$\frac{sin60°}{sin45°}$D.$\frac{sin75°}{sin45°}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.“神舟”五号飞船:我国首位宇航员杨利伟乘坐的“神舟”五号载人飞船,于北京时间2003年10月15日9时,在酒泉卫星发射中心顺利升空.按照预定计划在太空飞行了近21个小时,绕地球14圈后,返回舱于16日6时23分在内蒙古中部地区安全着陆.这标志着我国首次载人航天飞行获得圆满成功,成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家.
(1)“神舟”五号采用长征二号F火箭发射,关于发射初升空阶段,下列说法正确的是BD
A.飞船内座椅对宇航员的作用力大于宇航员对座椅的作用力
B.飞船内宇航员对座椅的作用力大于宇航员的重力
C.宇航员处于失重状态                 
D.利用了反冲原理
(2)飞船由近地点约200km、远地点约343km高度的椭圆轨道,变轨到距地面343km的圆形轨道上做匀速圆周运动时A
A.速度变小,周期变长,势能增加       B.速度变大,周期变短,势能增加
C.速度变小,周期变长,势能减小       D.速度变大,周期变短,势能减小
(3)当返回舱降到距地面30km时,回收着陆系统启动工作,相继完成拉出天线、抛掉底盖等一系列动作.当返回舱距地面20km时,速度减为200m/s而匀速下落,此阶段重力加速度为g′,所受空气的阻力为f=$\frac{ρ{v}^{2}S}{2}$,其中ρ为大气的密度.v是返回舱的运动速度,S为阻力作用的面积.试写出返回舱在速度为200m/s时的质量表达式
(4)当返回舱降到距地面10km时,打开面积为1200㎡的降落伞,直到速度降到8.0m/s后又匀速下降.为实现软着陆(即着陆时返回舱的速度为0),当返回舱离地面1.2m时反冲发动机点火,返回舱此时的质量为2.7×103㎏,取g=10m/s2(反冲发动机点火后,空气的阻力不计,可认为返回舱做匀减速直线运动).求平均反冲推力的大小和反冲发动机对返回舱做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.足够长的粗糙绝缘板A上放一个质量为m、电荷量为+q的小滑块B.用手托住A置于方向水平向左、场强大小为E的匀强电场中,此时A、B均能静止,如图所示.现将绝缘板A从图中位置P垂直电场线移至位置Q,发现小滑块B相对A发生了运动.为研究方便可以将绝缘板A的运动简化成先匀加速接着匀减速到静止的过程.测量发现竖直方向加速的时间为1.0s,减速的时间为0.5s,P、Q位置高度差为1.5m.已知B质量m=1kg,匀强电场的场强E=0.3$\frac{mg}{q}$,A、B之间动摩擦因数μ=0.4.g取10m/s2.求:
(1)绝缘板A加速运动和减速运动的加速度分别为多大?
(2)滑块B最后停在离出发点水平距离多大处?
(3)B滑块在A板减速过程中,B滑块机械能是变化的,变大还是变小,变化了多少?

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