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如图3-3-2所示,在水平面上有一个质量为2.0kg 的物体A,正在向右运动,运动过程中还受到一个水平向左、大小为10N的外力的作用,则物体所受的滑动摩擦力为(接触面间动摩擦因数为0.5,取g=10N/kg)(  )?

图3-3-2

?    A.10 N,向右 ?

       B.10 N,向左?

       C.20 N,向右?

       D.20 N,向左?

     

解析: 本题中的正压力为物体A对支持面的弹力,大小等于A的重力,依据F=μFN,可得F=10N,又物体A相对水平面向右运动,则滑动摩擦力的方向与相对运动方向相反,向左.

答案:B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

图甲是研究平抛运动的实验装置示意图,小球从斜面上一定高度处从静止释放,经过一段水平轨道后落下.图乙是实验后在白纸上描出的轨迹和所测数据:
(1)在实验中,需要小球重复运动.每次都使小球从同一位置开始运动的原因是
保证小球作平抛的初速度相同
保证小球作平抛的初速度相同

(2)根据图乙中数据,可以算出此平抛运动的初速度v0=
1.6
1.6
m/s.(g=10m/s2,保留两位有效数字)
(3)如图丙所示,在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸来记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则到达b点时的瞬时速度大小为vb=_
0.71
0.71
m/s.(g=10m/s2,保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

[3-4]

(1)如图1所示为两列分别沿绳传播的(虚线表示甲波,实线表示乙波)简谐横波在某时刻的波形图,则下列说法正确的是
AC
AC

A.这两列波可以发生干涉现象,x=0.1m处的质点振动是始终减弱的
B.这两列波可以发生干涉现象,x=0.2m处的质点振动是始终减弱的
C.甲波的速度大小v1等于乙波的速度大小v2
D.由图示时刻开始,再经甲波周期的1/4,M将位于波峰
(2)半径为R的玻璃半圆柱体,横截面如图2所示,圆心为O.两条平行单色红光沿截面射向圆柱面,方向与底面垂直,光线1的入射点A为圆柱面的顶点,光线2的入射点为B,∠AOB=60°.已知该玻璃对红光的折射率n=
3

①求两条光线经柱面和底面折射后的交点与O点的距离d.
②若入射的是单色蓝光,则两条光线经柱面和底面折射后的交点与O点的距离d’距离将比上面求得的结果大还是小,请定性说明?

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(Ⅰ)用电流场模拟静电场描绘电场中的等势线实验时,
(1)在实验过程中,要把复写纸、导电纸、白纸铺放在木板上,它们的顺序(自上而下)是①
导电纸
导电纸
复写纸
复写纸
白纸
白纸
.导电纸上涂有导电物质的一面向

(2)为描绘不同情形的等势线,某同学作了以下设计,其中哪些情况是能够实现的?
BC
BC

A.如图甲,圆柱形电极A、B均接电源正极,用以模拟等量正电荷的电场
B.如图乙,圆柱形电极A接电源正极,圆环电极B接电源负极,用以模拟正点电荷的电场
C.如图丙,两平行的长条形电极分别接电源正、负极,用以模拟匀强电场
D.如图丁,圆柱形电极A接电源负极,用以模拟负点电荷的电场

(Ⅱ)实验室内有一电压表,量程为5000mV,内阻约为2.5kΩ.现要测量其内阻,实验室提供如下器材:电源E1(电动势为3V,内阻不计),电源E2(电动势6V,内阻不计),电阻箱R(0-9999Ω),滑线变阻器R1(总阻值约15Ω,额定电流1A),滑线变阻器R2(总阻值约150Ω,额定电流1A),开关S及导线若干.在既不损坏仪器又能使精确度尽可能高的条件下,请你根据提供的器材,设计一个测量电压表内阻的电路
(1)在方框内(图1)画出你所设计的电路图;
(2)在你设计的电路中,电源应选
E2
E2
,滑线变阻器应选
R1
R1

(3)用你设计的电路测量出的电压表内阻将
大于
大于
真实值(填等于、小于或大于);
(4)若实验用的器材如图2所示,图中已连好部分连线,在不变动已有连线的前提下,正确完成其余连线.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是
 

A.机械波和电磁波都能在真空中传播
B.铁路、民航等安检口使用红外线对行李内物品进行检测
C.根据狭义相对论的原理知,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的
D.两列波叠加时产生干涉现象,其振动加强区域与减弱区域是稳定不变的
(2)如图1所示是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则x=1.5m处质点的振动函数表达式y=
 
cm,x=2.0m处质点在0-1.5s内通过的路程为
 
cm.
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(3)如图2所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率n=
3
,直径AB与屏幕MN垂直并接触于A点.激光a以入射角i=60°射向玻璃砖圆心O,结果在屏幕MN上出现两光斑,求两光斑之间的距离L.

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