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16.物体在固定的粗糙斜面上匀加速下滑,下列说法中正确的是(  )
A.斜面对物体的摩擦力与物体对斜面的压力成正比
B.物体下滑的加速度大小与物体质量成正比
C.物体对斜面的压力与斜面对物体的支持力是一对平衡力
D.重力沿斜面向下的分力与斜面对物体的摩擦力是一对相互作用力

分析 弹力是由于物体之间相互挤压后,物体要恢复原状而产生的力,作用力与反作用力是两个相互作用的物体间的力的作用,滑动摩擦力的大小与压力成正比,根据牛顿第二定律求出加速度与质量的关系.

解答 解:A、物体在固定的粗糙斜面上匀加速下滑,受到滑动摩擦力,根据f=μFN可知,斜面对物体的摩擦力与物体对斜面的压力成正比,故A正确;
B、根据牛顿第二定律得:a=$\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{m}=gsinθ-μgcosθ$,与质量无关,故B错误;
C、物体对斜面的压力与斜面对物体的支持力,作用在两个不同的物体上,是一对作用力和反作用力,故C错误;
D、物体加速下滑,重力沿斜面向下的分力大于斜面对物体的摩擦力,不是一对相互作用力,故D错误;
故选:A

点评 本题考查的均为易错点,要求我们在学习中应注意准确地掌握相关概念和规律,不能似是而非,否则在解题时极易出错,注意本题中的加速度与质量无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,平行金属板P、Q间有磁感应强度为B的匀强磁场,静止的电子在O经加速电压U作用后由P板上的小孔垂直进入磁场,打在Q板上的A点.现使磁感应强度大小B加倍,要使电子的运动轨迹不发生变化,仍打在Q板上的A点,应该使U变为原来的(  )
A.4倍B.2倍C.$\sqrt{2}$倍D.$\frac{1}{4}$倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,A、B两个物体在一起,用斜向下的力F作用在物体上,使A、B两物体一起在水平面上匀加速运动.下列说法正确的是(  )
A.A对B的作用力大于B对A的作用力
B.A对地面压力大于A的重力
C.B对地面压力大于B的重力
D.A对地面的压力大于地面对A的支持力

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,滑块A、B的质量分别为mA=1.5kg和mB=3.0kg,由轻质弹簧相连,置于光滑水平面上,把两滑块拉近,使弹簧处于压缩状态并用一轻绳绑紧,两滑块一起以恒定的速率v0=1.0m/s向右滑动,若轻绳突然断开,当弹簧恢复原长时,滑块B的速度vB=3.0m/s,则此时滑块A的速度大小vA=3.0m/s,方向水平向左.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.在光滑水平面上放置着质量为M的木板,在木板的左端有一质量为m的木块,木块与木板间动摩擦因数为μ.现在木块上施加一水平向右的恒力F,木块与木板由静止开始运动,经过时间t分离.下列说法正确的是(  )
A.若仅增大动摩擦因数μ,则时间t增大
B.若仅增大恒力F,则时间t增大
C.若仅增大木块的质量m,则时间t增大
D.若仅增大木板的质量M,则时间t增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图,汽车沿水平方向做匀变速直线运动,在其顶板上用轻绳线悬挂一小球,小球和车厢保持相对静止,悬线偏离竖直方向的夹角为θ,若重力加速度为g,则汽车运动的加速度可表示为(  )
A.g•sinθB.g•cosθC.g•tanθD.g•cotθ

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.2011年7月4日,一个两岁女孩突然从10楼高空坠落,过路女子吴菊萍毫不犹豫冲过去徒手抱接,得救,但吴菊萍的手臂瞬间被巨大冲击力撞成多处骨折.若女孩坠落处距地面高度约为45m,则:(设女孩做自由落体运动,被接住处离地面高度可忽略,g取10m/s2
(1)女孩落地前速度为多少?
(2)女孩在空中下落的时间;
(3)若小孩从被接住到停下所经历的时间为0.1s,这段运动处理为匀减速直线运动,小孩质量为10kg,则吴菊萍受到的冲击力为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,质量为m=5kg的物体,受到大小为F=50N、与水平方向成37°角的拉力作用.由静止开始沿水平面做直线运动,物体与水平面间的动摩擦因数为1=0.5.当物体运动5s后撤去F.求撤去F后,物体还能运动的位移大小.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,空间有一正三棱锥OABC,点A′、B′、C′分别是三条棱的中点.现在顶点O处固定一正的点电荷,则下列说法中正确的是(  )
A.A′、B′、C′三点的电场强度相同
B.△ABC所在平面为等势面
C.将一正的试探电荷从A′点沿直线A′B′移到B′点,静电力对该试       探电荷先做正功后做负功
D.若A′点的电势为φA′,A点的电势为φA,则A′A连线中点D处的电势φD一定小于$\frac{{{φ}_{A}}^{′}+{φ}_{A}}{2}$

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