题目内容
4.| A. | 物体将沿力F的方向运动 | |
| B. | 物体将沿与力F成一定角度的方向运动 | |
| C. | 物体运动时受到的摩擦力为滑动摩擦力 | |
| D. | 物体运动时沿斜面方向受到静摩擦力,沿F方向受到滑动摩擦力 |
分析 对物体受力分析,重力,支持力,推力与滑动摩擦力,依据滑动摩擦力方向与相对运动方向相反,结合力的合成与分解,即可求解.
解答 解:A、物体在斜面上,受到支持力外,还有滑动摩擦力,那么推力的方向,与滑动摩擦力和重力沿着斜面的分力的合力方向共线,故A错误;
B、由A选项分析可知,物体将沿与力F成一定角度的方向运动,故B正确;
CD、物体相对斜面滑动,则受到是滑动摩擦力,故C正确;D错误.
故选:BC.
点评 考查由运动情况来判定物体的受力情况,掌握不共面的力,如何处理,理解力的合成与分解的法则应用,最后知道滑动摩擦力方向与相对运动方向相反的知识.
练习册系列答案
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13.下列关于物理学思想方法的叙述错误的是( )
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15.下列判断正确的是( )
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| C. | 两个分子从相距较远(分子力可忽略)开始靠近,直到不能再靠近的过程中,分子势能先减小后增大 | |
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19.
凸透镜的弯曲表面是个球面,球面的半径叫做这个曲面的曲率半径,把一个凸透镜压在一块平面玻璃上,让单色光从上方射入(如图),从上往下看凸透镜,可以看到亮暗相间的圆环状条纹,这个现象是牛顿首先发现的,这些环状条纹叫做牛顿环,它是两上玻璃表面之间的空气膜引起的薄膜干涉造成的.如果换一个表面曲率半径更大的凸透镜,观察到圆环半径是变大还是变小?如果改用波长更长的单色光照射,观察到的圆环半径是变大还是变小?( )
| A. | 变大;变大 | B. | 变大;变小 | C. | 变小;变小 | D. | 变小;变大 |
9.
如图为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验.给电容器充电后与电源断开,若保持板间距离d不变,把其中一个极板向上移动,则 ( )
| A. | 电容C变小,静电计指针偏角θ减小 | B. | 电容C变小,静电计指针偏角θ增大 | ||
| C. | 电容C变大,静电计指针偏角θ减小 | D. | 电容C变大,静电计指针偏角θ增大 |
16.一个物体只受一个恒力的作用时,其不可能的运动状态是( )
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13.
如图所示,一个半径为R的大转盘在水平面内以圆心为轴顺时针匀速转动.一个射击运动员站在转盘边缘上的P点处,随转盘一起做匀速圆周运动,他想用手中的枪射出的子弹击中位于圆心O处的目标.已知大转盘转动的角速度为ω,枪静止不动时射出的子弹初速度为v0,为了击中目标,运动员应该( )
| A. | 直接瞄准圆心O处的目标射击 | |
| B. | 瞄准方向应比PO方向向右偏转角度θ=arcsin($\frac{ωR}{{v}_{0}}$) | |
| C. | 瞄准方向应比PO方向向右偏转角度θ=arccos($\frac{ωR}{{v}_{0}}$) | |
| D. | 瞄准方向应比PO方向向右偏转角度θ=arctan($\frac{ωR}{{v}_{0}}$) |
14.在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用波长为λ、2λ的单色光照射某金属,逸出的光电子最大速度之比为2:1,普朗克常量用h表示,光在真空中的速度用c表示.则( )
| A. | 光电子的最大初动能之比为2:1 | |
| B. | 该金属的截止频率为$\frac{c}{λ}$ | |
| C. | 用波长为$\frac{5}{2}$λ的单色光照射该金属时能发生光电效应 | |
| D. | 用波长为4λ的单色光照射该金属时不能发生光电效应 |