题目内容
8.用手握住一个水瓶(水瓶始终处于竖直方向且静止不动,如图所示),下 列说法中正确的是( )| A. | 当瓶中水的质量增大时,手握瓶的力必须增大 | |
| B. | 手握得越紧,水瓶受到的摩擦力越大 | |
| C. | 不论手握得多紧,水瓶受到的摩擦力总是一定的 | |
| D. | 摩擦力大于水瓶与水的总重力 |
分析 油瓶始终处于竖直方向且静止不动时,受的重力和静摩擦力平衡,手握的紧,增大了最大静摩擦力,而瓶子受的摩擦力仍然等于瓶子的重力.
解答 解:A、油瓶始终处于竖直方向且静止不动,受重力和静摩擦力平衡,所以当瓶中油的质量增大时,手握瓶的力不一定增大,A错误;
B、手握得越紧,油瓶受到的最大静摩擦力摩擦力越大,B错误;
C、不论手握得多紧,油瓶受到的摩擦力总是一定的,等于油瓶的重力,C正确;
D、摩擦力等于油瓶与油的总重力,D错误;
故选:C.
点评 本题考查了静摩擦力和最大静摩擦力的应用和区别,注意最大静摩擦力的判断.
练习册系列答案
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18.物体的运动状态与受力情况的关系是( )
| A. | 物体受力不变时,运动状态也不变 | |
| B. | 物体受力变化时,运动状态才会改变 | |
| C. | 物体不受力时,运动状态就不会改变 | |
| D. | 物体不受力时,运动状态也可能改变 |
19.
如图所示,AC是一段半径为2m的光滑圆弧轨道,圆弧与水平面相切于A点,BC=7cm.现将一个小球先后从曲面的顶端C和圆弧中点D由静止开始释放,到达底端时的速度分别为v1和v2,所用时间分别为t1和t2,则( )
| A. | v1>v2,t1=t2 | B. | v1<v2,t1=t2 | C. | v1>v2,t1>t2 | D. | v1=v2,t1=t2 |
16.
粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速电压的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速.不考虑相对论效应,则下列说法正确是( )
| A. | 质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1 | |
| B. | 加速的粒子获得的最大动能随加速电场U增大而增大 | |
| C. | 质子被加速后的最大速度不能超过2πRf | |
| D. | 不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速α粒子 |
3.
如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动.若斜面足够长,表面光滑,倾角为θ.经时间t,恒力F做功80J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,且回到出发点时的速度大小为v,若以地面为重力势能的零势能面,则下列说法中不正确的是( )
| A. | 物体回到出发点时的机械能是80J | |
| B. | 在撤去力F前的瞬时,力F的功率大小是$\frac{2}{3}$mgvsinθ | |
| C. | 撤去力F前的运动过程中,物体的重力势能一直在增加 | |
| D. | 撤去力F后的运动过程中物体的动能一直在减少 |
13.某物体同时受到同一平面内的三个共点力作用,在如图所示的四种情况中(坐标纸中每格边长表示1N的大小的力),该物体所受的合外力大小正确的是( )
| A. | 此图中物体所受的合外力大小等于4N | |
| B. | 此图中物体所受的合外力大小等于0 | |
| C. | 此图中物体所受的合外力大小等于0 | |
| D. | 此图中物体所受的合外力大小等于0 |
20.
如图所示,A、B、C、D是某匀强电场中的4个等势面,一个质子和一个α粒子(电荷量是质子的2倍,质量是质子的4倍)同时在A等势面从静止出发,向右运动,当到达D面时,下列说法正确的是( )
| A. | 电场力做功之比为1:2 | B. | 它们的动能之比为2:1 | ||
| C. | 它们的速度之比为$\sqrt{2}$:1 | D. | 它们运动的时间之比为1:1 |