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5.下列关于力的说法中正确的是(  )
A.作用力和反作用力作用在同一物体上
B.抛出的石块轨迹是曲线,说明石块所受的重力方向在改变
C.两个直线运动的合运动一定是直线运动
D.伽利略的理想斜面实验说明了力不是维持物体运动的原因

分析 力是改变物体运动状态的原因,由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上,根据曲线运动得条件分析抛出的石块轨迹是曲线得原因.

解答 解:A、由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上,故A错误;
B、抛出的石块轨迹是曲线,是由于石块所受的重力方向与速度的方向不在同一条直线上,故B错误;
C、平抛运动就是两个方向上的直线运动的合运动,是曲线运动,故C错误;
D、伽利略的理想斜面实验说明物体不受力时也会做匀速直线运动,所以力不是维持物体运动的原因,力是改变物体运动状态的原因,故D正确.
故选:D

点评 本题主要考查了作用力和反作用力的关系,要知道力是改变物体运动状态的原因,知道物体做曲线运动的条件.

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15.如图所示,长木块放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的均为m,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间动摩擦因数为$\frac{μ}{3}$,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.现对物块施加一水平向右的拉力F,则(  )
A.当F<μmg时,物块和长木板都相对地面静止
B.当F=μmg时,物块的加速度为$\frac{1}{6}$μg
C.当F>$\frac{4}{3}$μmg,物块相对长木块滑动
D.无论F为何值,长木块的加速度不会超过$\frac{1}{3}$μg

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16.一个半径为R的均匀带电半圆环,电荷线密度为λ,求环心处O点的场强.

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13.如图所示,气垫导轨上滑块的质量为M,钩码的质量为m,遮光条宽度为d,两光电门间的距离为L,气源开通后滑块在牵引力的作用下先后通过两个光电门的时间为△t1和△t2.当地的重力加速度为g
(1)若光电计时器还记录了滑块从光电门1到光电门2的时间△t,用上述装置测量滑块加速度,加速度的表达式为$\frac{\frac{d}{△{t}_{2}}-\frac{d}{△{t}_{1}}}{△t}$(用所给的物理量表示).
(2)用上述装置探究滑块加速度a与质量M及拉力F的关系时,要用钩码重力代替绳子的拉力,则m与M之间的关系应满足关系m<<M;
(3)若两光电门间的距离为L,用上述装置验证系统在运动中的机械能守恒.滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,满足关系式$mgL=\frac{1}{2}(M+m)(\frac{{d}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}-\frac{{d}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}})$时(用所给的物理量表示),滑块和钩码系统机械能守恒.正常情况下,在测量过程中,系统动能的增加量总是小于(填“大于”“等于”或“小于”)钩码重力势能的减少量.

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20.如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度,它的右臂挂着矩形线圈,匝数为n,线圈的水平边长为L,处于匀强磁场内,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直,当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡,然后使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂再达到新的平衡.(计算结果保留2位有效数字) 
(1)导出用已知量和可测量n、m、L、I计算B的表达式?
(2)当n=18,L=10.0cm,I=0.10A,m=8.78g时,磁感应强度是多少?

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10.关于“用DIS描绘电场等势线”实验,下列说法正确的是(  )
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17.汽车在平直公路上以10m/s的速度做匀速直线运动,发现前面有情况而刹车,获得的加速度大小是2m/s2,求:
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14.公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc 时,汽车恰好没有向急转弯处内外两侧滑动的趋势.则下列说法正确的是(  )
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4.如图所示,物体以初速度V0=10m/s冲上一个与水平面的夹角θ=37°的粗糙斜面AB,物体沿斜面运动到B点时速度恰好为零,传送带始终保持v=2m/s的速率顺时针运行.已知传送带长度SBC=3m,物体与斜面及传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2试求:
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