题目内容
14.| A. | 地面受到的静摩擦力的大小等于F | |
| B. | 木块受到的滑动摩擦力的大小等于F | |
| C. | 若木块以2V速度匀速运动时,木块受到的摩擦力的大小等于2F | |
| D. | 若用2F的力作用在木块上,木块受到摩擦力的大小为2F |
分析 木块在水平面上滑动,受到滑动摩擦力,当木块做匀速直线运动时,可以根据平衡条件求出摩擦力的大小.滑动摩擦力与速度大小无关.
解答 解:A、B、木块相对地面运动受到滑动摩擦力,当木块在拉力F的作用下做匀速直线运动时,f=F.故A错误,B正确.
C、当木块以2v做匀速直线运动时,正压力不变,则f=F=μmg.故C错误.
D、若用2F作用在木块上,物块做加速直线运动,f=μmg,又F=μmg,所以f=F.故D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键知道当物体处于匀速直线运动或静止状态时,合力等于零,可以根据共点力平衡求出摩擦力的大小.关于滑动摩擦力的大小有时可以根据摩擦力的公式f=μFN求解.
练习册系列答案
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4.下列说法正确的是( )
| A. | 光从光疏介质射人光密介质时也可能发生全反射 | |
| B. | 光从玻璃射人空气时,折射率(1.513)的红光比折射率(1.532)的紫光发生全反射的临界角小 | |
| C. | 在光的反射现象中光路是可逆的,但光的折射现象中光路是不可逆的 | |
| D. | 清晨人们刚刚看到太阳从地平线上升起时实际太阳还在地平线以下 |
5.a、b两个物体从同一地点同时出发,沿同一方向做匀变速直线运动.若两物体初速度不同而加速度相同,则在运动过程中( )
| A. | a、b的速度之差与时间成正比 | |
| B. | a、b的速度之差保持不变 | |
| C. | a、b的速度之和与时间成正比 | |
| D. | a、b的速度之差与时间的平方成正比 |
2.沿直线运动的一列火车和一辆汽车的速度分别为v1和v2同向运动,v1、v2在各个时刻的大小如表所示,若t=0时火车在汽车前面.则从表中数据可以看出( )
| t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| v1/(m•s-1) | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
| v2/(m•s-1) | 9.8 | 11.0 | 12.2 | 13.4 | 14.6 |
| A. | 火车的速度变化较慢 | |
| B. | 汽车的加速度较小 | |
| C. | 火车的位移在减小 | |
| D. | 则0~4s内火车与汽车之间的距离在增大 |
9.
如图所示,在竖直平面内固定着$\frac{3}{4}$光滑圆管轨道.质量为m的小球从轨道顶端A点无初速释放,然后从轨道底端B点水平飞出落在抛物线状坡面上的C点,坡面的抛物线方程为y=$\frac{1}{6R}{x^2}$.已知圆管轨道的半径为R,B点的位置坐标为(0,R),重力加速度为g,忽略空气阻力.则小球( )
| A. | 在B点的速度大小是$2\sqrt{gR}$ | B. | 在B点对轨道的压力大小是7mg | ||
| C. | 在C点的位置坐标是$({\sqrt{2}R,\frac{R}{3}})$ | D. | 在C点的动能是$\frac{10}{3}$mgR |
19.
如图所示,两条平行虚线之间存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,虚线间的距离为L,金属圆环的直径也是L,总电阻为R,在水平拉力作用下,圆环以垂直于磁场边界的恒定速度v穿过磁场区域.自圆环从左边界进入磁场开始计时,则从圆环刚进入磁场到完全离开磁场的过程中,下列判断正确的是( )
| A. | 圆环中感应电流的方向先逆时针后顺时针 | |
| B. | 圆环中感应电流的方向一直沿逆时针 | |
| C. | 穿过圆环磁通量的变化量为$\frac{πB{L}^{2}}{2}$ | |
| D. | 运动过程中需要的最大水平拉力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$ |
3.
如图所示为一光电管的工作原理图,光电管能把光信号转变为电信号,当有波长为λ0的光照射光电管的阴极K时,电路中有电流通过灵敏电流计,则有( )
| A. | 用波长为λ1(λ1<λ0)的光照射阴极时,电路中一定没有电流 | |
| B. | 用波长为λ2(λ2<λ0)的光照射阴极时,电路中一定有电流 | |
| C. | 用波长为λ3(λ3>λ0)的光照射阴极时,电路中可能有电流 | |
| D. | 将电源的极性反接后,电路中一定没有电流 |