题目内容
14.| A. | 前轮对地面的摩擦力方向向后 | |
| B. | 后轮对地面的摩擦力方向向前 | |
| C. | 地面对后轮的摩擦力方向向前 | |
| D. | 地面对自行车前后轮的摩擦力的合力为零 |
分析 车在平直公路上匀速行驶,驱动轮在后,驱动轮为车前进提供动力.因为是后轮驱动,所以后轮受到地面对它向前的摩擦力,而前轮不是驱动轮,被后轮推着前进,相对地面向前运动,受到地面对它向后的摩擦力
解答 解:A、因为车驱动轮在后,前轮是从动轮.匀速行驶时,后轮相对地面有向后运动的趋势,则地面给后轮一个水平向前的摩擦,这个摩擦力驱动车向前运动.当前轮向前运动时,地面的摩擦力将阻碍它向前运动.故地面对前轮的摩擦力方向是水平向后,根据牛顿第三定律可知,前轮对地面的摩擦力方向向前,后轮对地面的摩擦力方向向后,故C正确,AB错误;
D、车匀速运动,合力为零,水平方向受到地面对自行车前后轮的摩擦力,风的阻力以及脚蹬自行车向前的力,这些力的合力为零,故D错误.
故选:C
点评 正确的进行受力分析和知道车轮的运动趋势是解答本题的关键,考查了学生理论联系实际的能力.
练习册系列答案
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4.一枚火箭由地面竖直向上发射,其v-t图象如图所示,则( )

| A. | 火箭在t2~t3时间内向下运动 | |
| B. | 火箭运动过程中的最大加速度大小为$\frac{v_2}{t_3}$ | |
| C. | 火箭上升阶段的平均速度大小为$\frac{1}{2}{v_2}$ | |
| D. | 火箭能上升的最大高度为4v1t1 |
5.
如图所示,用细线相连的质量分别为2m、m的小球a、b在拉力F作用下,处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角为θ=30°,则拉力F的最小值为( )
| A. | $\frac{3\sqrt{3}}{2}$mg | B. | $\frac{2\sqrt{3}+1}{2}$mg | C. | $\frac{2\sqrt{3}+2}{2}$mg | D. | $\frac{3}{2}$mg |
2.
如图所示,电灯悬挂于两墙之间,更换绳OM,连接点M向上移,但保持O点位置不变,则M点向上移时,关于绳的拉力正确的是( )
| A. | 绳OM的拉力逐渐增大 | B. | 绳ON的拉力逐渐减小 | ||
| C. | 绳0N的拉力先增大后减小 | D. | 绳OM的拉力先减小后增大 |
9.下列各图表示磁场对直线电流的作用,其中不正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
3.
一物体放在粗糙程度相同的水平面上,受到水平拉力的作用,物体的加速度a和速度的倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示.已知物体的质量为m=1kg,物体由静止开始沿直线运动,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.则下列说法正确的是( )
| A. | 物体与水平面之间的动摩擦因数为0.15 | |
| B. | 物体速度为1.5m/s时,加速度大小为2m/s2 | |
| C. | 物体速度为1~3m/s过程,拉力的功率恒为3W | |
| D. | 物体匀加速运动的时间为1s |
1.
如图所示,质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变.由静止释放小球,它运动到O点正下方B点,A、B间的竖直高度差为h时,速度为v.下列说法正确的是( )
| A. | 由A到B小球的机械能守恒 | |
| B. | 由A到B小球的机械能减少mgh | |
| C. | 由A到B小球克服弹力做功为$\frac{m{v}^{2}}{2}$ | |
| D. | 小球到达B时弹簧的弹性势能为mgh-$\frac{m{v}^{2}}{2}$ |