题目内容
6.下列说法不正确的是( )| A. | 运动的物体可能受到静摩擦力 | |
| B. | 滑动摩擦力的方向与物体的相对滑动方向相反 | |
| C. | 静摩擦力的方向可能与运动方向垂直 | |
| D. | 有压力就一定有摩擦力 |
分析 滑动摩擦力的大小一定与正压力成正比.摩擦力的方向不一定与物体运动方向相反,也可能与物体的运动方向相同.摩擦力不一定是阻力,也可以是动力.运动的物体可能受到静摩擦力.
解答 解:A、运动的物体之间存在相对运动趋势时受到静摩擦力,如放在传送带上随传送带沿斜面上滑的货物,故A正确;
B、摩擦力一定与物体间的相对运动的方向相反,故B正确;
C、静摩擦力的方向可能与运动方向垂直,如物体放在圆盘上随圆盘一起做圆周运动时,静摩擦力提供向心力,故C正确;
D、根据摩擦力产生的条件可知,有压力时不一定有摩擦力,如接触面光滑或者没有相对运动的趋势,故D错误.
本题选错误的,故选:D.
点评 本题考查摩擦力的产生以及性质,要注意关于摩擦力的大小、方向与作用效果可以通过举例的方法作答.
练习册系列答案
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17.
如图所示,质量分别为M和m的物块由相同的材料制成,且M=2m,将它们用通过轻而光滑的定滑轮的细线连接.按图装置在光滑水平桌面上,它们的共同加速度大小和绳中张力为( )
| A. | a=g,T=mg | B. | a=$\frac{1}{3}$g,T=$\frac{1}{3}$mg | C. | a=$\frac{1}{3}$g,T=$\frac{2}{3}$mg | D. | a=$\frac{2}{3}$g,T=$\frac{2}{3}$mg |
14.
某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和理想降压变压器组成.发电机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计.它可绕水平轴OO'在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环连接变压器.R0表示输电线的电阻,其它部分电阻忽略不计.以线圈平面与磁场平行时为计时起点,下列判断正确的是( )
| A. | 若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值最大 | |
| B. | 经过半个周期,电压表读数为0 | |
| C. | 发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωsinωt | |
| D. | 当用户数目增多时,电压表的读数不变,电流表读数变大 |
1.
将带正电的甲球放在不带电的乙球左侧,两球在空间形成了稳定的静电场,实线为电场线,虚线为等势线.A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则( )
| A. | 乙球一定带负电 | |
| B. | C点和D点的电场强度相同 | |
| C. | 把负电荷从C点移至D点,电场力做的总功为零 | |
| D. | 正电荷在A点具有的电势能比其在B点具有的电势能小 |
11.
如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是( )
| A. | 一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,一定能放出3种不同频率的光子 | |
| B. | 用能量为10.3 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态 | |
| C. | 用能量为14.0 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离 | |
| D. | 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75 eV |
18.有一个质量为0.5kg的小球,在4个共点力作用下处于平衡状态.现同时撤去大小分别为3N和4N的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体的运动情况,下列正确的说法是( )
| A. | 可能做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s2 | |
| B. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是10m/s2 | |
| C. | 可能做匀减速直线运动,加速度大小可能是10m/s2 | |
| D. | 可能做匀加速直线运动,加速度大小可能是15m/s2 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律 | |
| B. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
| C. | α射线、β射线、γ射线都是电磁波 | |
| D. | 由图可知,铯原子核${\;}_{55}^{133}$Cs的结合能小于铅原子核${\;}_{82}^{208}$Pb的结合能 | |
| E. | 发生光电效应时光电子的最大初动能不仅与入射光的频率有关,还与入射光强度有关 |
16.某物理兴趣小组利用传感器进行探究实验,其实验装置及原理图分别如甲、乙所示.

该装置中,A、B为力传感器,研究对象是质量m=310g的金属圆柱体G,将G放在A、B的两探头之间,两探头受到压力的数据,通过传感器、数据采集器传输给计算机,数据如表1所示.
表1 圆柱体的质量:310g
(1)观察、分析数据表1,可得出:金属圆柱体重力沿斜面向下的分力FA随斜面倾角θ的增大而增大,垂直斜面向下的分力FB随斜面倾角θ的增大而减小.
(2)某同学发现两传感器的读数并不是与角度的变化成正比,他猜想圆柱体所受重力及其分力间满足某个函数关系,并根据该函数关系计算两探头受到压力的理论值如表2所示(g取9.8m/s2)
表2 圆柱体的质量:310g
该同学猜测的函数关系式应当分别为:FA=mgsinθ,FB=mgcosθ(用金属圆柱体质量m、重力加速度g、斜面倾角θ表示)
(3)在实验中无论是分析“表1”还是“表2”的数据时,都认为传感器的读数都等于相应的圆柱体重力的分力,其物理学依据是(乙沿斜面方向为例);因为A传感器的读数等于A传感器所受的压力,根据牛顿第三定律此压力大小等于圆柱体沿斜面方向所受的支持力,而根据二力平衡此支持力大小等于圆柱体重力沿斜面方向的分力
(4)为了减少实验误差,可采取的办法是减小重物与探头间的摩擦(写出一个即可)
该装置中,A、B为力传感器,研究对象是质量m=310g的金属圆柱体G,将G放在A、B的两探头之间,两探头受到压力的数据,通过传感器、数据采集器传输给计算机,数据如表1所示.
表1 圆柱体的质量:310g
| θ/° | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| FA/N | 0.00 | 1.49 | 2.12 | 2.59 | 3.02 |
| FB/N | 3.01 | 2.61 | 2.13 | 1.50 | 0.00 |
(2)某同学发现两传感器的读数并不是与角度的变化成正比,他猜想圆柱体所受重力及其分力间满足某个函数关系,并根据该函数关系计算两探头受到压力的理论值如表2所示(g取9.8m/s2)
表2 圆柱体的质量:310g
| θ/° | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| FA/N | 0.00 | 1.52 | 2.15 | 2.63 | 3.04 |
| FB/N | 3.04 | 2.63 | 2.15 | 1.52 | 0.00 |
(3)在实验中无论是分析“表1”还是“表2”的数据时,都认为传感器的读数都等于相应的圆柱体重力的分力,其物理学依据是(乙沿斜面方向为例);因为A传感器的读数等于A传感器所受的压力,根据牛顿第三定律此压力大小等于圆柱体沿斜面方向所受的支持力,而根据二力平衡此支持力大小等于圆柱体重力沿斜面方向的分力
(4)为了减少实验误差,可采取的办法是减小重物与探头间的摩擦(写出一个即可)