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20.在用汽车运送石块到建筑工地的途中,汽车遇紧急情况刹车,已知车轮与路面的动摩擦因数μ=0.5,则在刹车时,中间质量为10kg的石块到其他石块对它的水平作用力大小为(  )(g=10m/s2
A.100NB.50NC.50$\sqrt{5}$ND.50$\sqrt{3}$N

分析 以汽车整体根据牛顿第二定律求解加速度,对石块再根据牛顿第二定律求解水平方向受到的作用力.

解答 解:汽车刹车过程,对汽车整体根据牛顿第二定律有:μMg=Ma
解得:a=μg=5m/s2
中间质量为10kg的石块受到重力和受到其他石块对它的作用力,水平方向的加速度也为a,对此石块在水平方向根据牛顿第二定律有:
F=ma=10×5N=50N,故B正确,ACD错误;
故选:B.

点评 本题主要考查了牛顿第二定律的应用,解决本题的关键能够正确地受力分析,运用牛顿第二定律进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.通过实验,要描绘一个“2.5V,0.2W”小灯泡的伏安特性曲线,可供选择的仪器有:
A.量程为0~0.6A,内阻为0.2Ω的电流表
B.量程为0~100mA,内阻为5Ω的电流表
C.量程为0~3V,内阻为10KΩ的电压表
D.量程为0~15V,内阻为50KΩ的电压表
E.最大值为20Ω,额定电流为0.1A的滑动变阻器
F.学生电源、导线、电键等
要求实验中小灯泡电压从零逐渐增大到额定电压,电流表应选B,电压表应选C.(填选择的仪器前的字母)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,电源电动势E0=15V.内阻r0=1Ω,电阻R1=20欧姆、间距d=0.02m的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、磁感应强度B=1T的匀强磁场.闭合开关S,板间电场视为匀强电场,将一带正电的微粒以初速度v=100m/s沿两板间中线水平射入板间,设滑动变阻器接入电路的阻值为Rx,带电粒子重力不计.
(1)当Rx=29Ω时,电阻R1消耗的电功率是多大?
(2)若小球进入板间能做匀速直线运动,则Rx是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.第一宇宙速度又叫做环绕速度,第二宇宙速度又叫做逃逸速度.理论分析表明,逃逸速度环绕速度的$\sqrt{2}$倍,这个关系对其他天体也是成立的.有些恒星,在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后,强大的引力把其中的物质紧紧地压在一起,它的质量非常大,半径又非常小,以致于任何物质和辐射进入其中都不能逃逸,甚至光也不能逃逸,这种天体被称为黑洞.已知光在真空中传播的速度为c,太阳的半径为R,太阳的逃逸速度为$\frac{c}{500}$.假定太阳能够收缩成半径为r的黑洞,且认为质量不变,则$\frac{R}{r}$应大于(  )
A.250B.500C.2.5×105D.5.0×105

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.甲乙两物体沿同一方向做直线运动,他们的速度时间图象如图所示,在2秒末乙车在甲车的前面3m处,以下说法正确的是(  )
A.前4s内,两车平均速度大小相等
B.在6s末两车相遇
C.在0~6s内,两车相遇两次
D.在0~6s内,两车之间最远的距离为4m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示电路中,电源的内电阻为r,R1、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表.闭合电键S,当滑动变阻器R2的滑动触头P向右滑动时,电表的示数都发生变化,电流表和电压表的示数变化量的大小分别为△I、△U,下列说法正确的是(  )
A.电压表示数变大B.电流表示数变小C.$\frac{△U}{{△I}_{1}}$<rD.$\frac{△U}{{△I}_{1}}$>r

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于物理学史的知识,下列事迹的叙述中不符合事实的是(  )
A.麦克斯韦认为,磁场变化时会在周围激发感生电场,处在其中的导体就会产生感应电动势
B.奥斯特在对理论和实验资料进行严格分析后指出:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一闭合回路的磁通量的变化率成正比,后人称之为法拉第电磁感应定律
C.法拉第不仅提出场的概念,而且发明了人类历史上第一台发电机
D.焦耳测量了热与机械功间的当量关系--热功当量,为热力学第一定律和能量守恒的建立奠定了实验基础

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.船工用手划桨,用脚推桨,要使“乌篷”小划船沿船头方向前进,二个桨受到水的反作用力的合力沿船身方向.当手划桨受到水的反作用力30N与船身方向成30°,则脚推桨受到水的反作用力的大小和方向应该(  )
A.与船身方向成30°,大小为40NB.与船身方向成30°,大小为17.32N
C.与船身方向成60°,大小为17.32ND.与船身方向成60°,大小为15N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R=0.5m的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端足够长的粗糙水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动.现将一质量为m=1kg的小滑块从轨道AB上离地面高度为h=2.45m处由静止释放,动摩擦因数μ=0.2,求:
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