题目内容
19.| A. | 箱子与车面之间摩擦力一样大 | B. | F所做的功一样大 | ||
| C. | 箱子获得的加速度不一样大 | D. | 箱子获得的动能一样大 |
分析 以地面为参考系,找出两次滑块位移,然后根据功的定义求解功,并根据功能关系判断动能增加量和内能增加量.
解答 解:A、滑动摩擦力与压力成正比,两次压力相等,都等于mg,动摩擦因素是一定的,故滑动摩擦力一定相等,故A正确;
B、第二次由于小车也会向右移动,故滑块的对地位移变大了,故拉力做的功变多了,故B错误;
C、根据动能定理,有:(F-f)x=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$;第二次由于小车也会向右移动,滑块的对地位移x变大了,故获得的动能也变大了,速度也增大,故CD错误;
故选:A.
点评 本题关键是明确功的定义和功能关系,要知道系统增加的内能等于一对滑动摩擦力做的功,即:Q=f•△S.
练习册系列答案
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9.在离地高h处,同时自由下落和竖直向上抛出各一个小球,其中竖直上抛的小球初速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,两球落地的时间差为( )
| A. | $\frac{h}{v}$ | B. | $\frac{2h}{v}$ | ||
| C. | 2$\frac{v}{g}$ | D. | $\frac{v}{g}$+$\sqrt{\frac{{v}^{2}}{{g}^{2}}+\frac{2h}{g}}$-$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ |
10.
某运动员(可看做质点)参加跳台跳水比赛,其竖直方向的速度与时间关系图象如图所示,t=0是其向上起跳离开跳台瞬间,则( )
| A. | t1-t2时间内,运动员在水中正在下沉 | |
| B. | t2-t3时间内,运动员在水中正在上浮 | |
| C. | 由图象可知,运动员刚入水时的加速度最大 | |
| D. | 由图象可知,运动员在水中最深处时加速度为0 |
7.
卫星从发射到定点的过程中,经常要实施轨道变换.如图所示,为卫星由圆轨道1变轨进入椭圆轨道2的过程,P点为两轨道的切点.卫星在轨道1和轨道2上运动经过P点时( )
| A. | 卫星在轨道2经过P点的加速度小于轨道1经过P点的加速度 | |
| B. | 卫星在轨道2经过P点的加速度大于轨道1经过P点的加速度 | |
| C. | 卫星在轨道2经过P点的动能大于轨道1经过P点的动能 | |
| D. | 卫星在轨道2上运动的周期小于在轨道1运动的周期 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 库仑通过大量实验分析,得到了真空中两个静止点电荷相互作用规律,并引入电场线形象地描述电荷周围的电场 | |
| B. | 物理学家法拉第通过实验证实了“磁生电”现象的存在,并总结出判断感应电流方向的规律 | |
| C. | 安培首先发现电流磁效应,总结了电流周围磁场方向的判断方法--安培定则 | |
| D. | 美国物理学家密立根利用实验,确定了电荷的不连续性,并测定了元电荷的数值 |
4.如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置-时间(x-t)图线.由图可知( )

| A. | 在时刻t1,a、b两车运动方向相反 | |
| B. | 在时刻t2,a车从后面追上b车 | |
| C. | 在t1到t2这段时间内,a车的速率先减少后增大 | |
| D. | 在t1到t2这段时间内,a车的速率一直比b车的大 |
20.
如图所示,在圆形区域内有垂直于圆面向里的匀强磁场,磁感应强度为$\sqrt{3}$T,从磁场边缘A点,粒子源不断地沿各个方向向磁场中射入同一种粒子,粒子重力不计、速度相同,$\frac{1}{2}$圆弧上都有穿出磁场,若将穿出磁场的范围减为原来的$\frac{2}{3}$,若其他条件不变,则场强B′应变为( )
| A. | 2$\sqrt{3}$T | B. | 2T | C. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$T | D. | 1.5T |