题目内容
9.下列关于重力、弹力和摩擦力的说法,正确的是( )| A. | 劲度系数越大的弹簧,产生的弹力越大 | |
| B. | 动摩擦因数与物体之间的压力成反比,与滑动摩擦力成正比 | |
| C. | 静摩擦力的大小在零和最大静摩擦力之间 | |
| D. | 物体的重心一定在物体上 |
分析 (1)重心不一定在物体的几何中心上,只有质量分布均匀,形状规则的物体,重心才在其几何重心;
(2)在弹性限度范围内,F=kx,其中F为弹力大小,x为伸长量或压缩量,k为弹簧的劲度系数;
(3)动摩擦因数与接触面的粗糙程度有关,与物体之间的压力、滑动摩擦力无关;
(4)静摩擦力的大小是在零和最大静摩擦力之间发生变化的,当超过最大静摩擦力之后就开始相对运动了,此后就是滑动摩擦力了.
解答 解:A.根据弹簧弹力的表达式F=kx,x为伸长量或压缩量,k为弹簧的劲度系数,可知:弹力不仅跟劲度系数有关,还跟伸长量或压缩量有关,故A错误;
B.动摩擦因数与接触面的粗糙程度有关,与物体之间的压力、滑动摩擦力无关,故B错误;
C.静摩擦力的大小是在零和最大静摩擦力之间发生变化的,当超过最大静摩擦力之后就开始相对运动了,此后就是滑动摩擦力了,故C正确;
D.重心不一定在物体的几何中心上,只有质量分布均匀,形状规则的物体,重心才在其几何重心,故D错误.
故选:C.
点评 本题考查了重心、弹簧弹力、动摩擦因素、静摩擦力的影响因素,难度不大,注意静摩擦力与滑动摩擦力大小计算的区别.
练习册系列答案
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19.
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| A. | 23N | B. | 29N | C. | 32N | D. | 36N |
20.小明骑自行车由静止沿直线运动,他在第1s内、第2s内、第3s内、第4s内通过的位移分别为1m、2m、3m、4m,则( )
| A. | 他在第4 s末的瞬时速度为1 m/s | B. | 他在第2 s内的平均速度为2.5 m/s | ||
| C. | 他在4 s内的平均速度为2.5m/s | D. | 他在1 s末的瞬时速度为1 m/s |
17.
如图所示,劲度系数为k1的弹簧两端分别与质量为m1、m2的物块相连,劲度系数为k2的弹簧上端与质量为m2的物块相连,整个装置放在水平地面上,开始时m1、m2都处于静止状态.现缓慢用力提上面的木块,直到下面的弹簧离开刚离开地面时,上面木块移动的距离为(重力加速度为g)( )
| A. | $\frac{({m}_{1}+{m}_{2})g}{{k}_{1}}$ | B. | $\frac{({m}_{1}+{m}_{2})g}{{k}_{1}+{k}_{2}}$ | C. | (m1+m2)g($\frac{1}{{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{2}}$) | D. | $\frac{({m}_{1}+{m}_{2})g}{{k}_{2}}$ |
1.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2 (各物理量均采用国际单位制单位),则该质点的( )
| A. | 初速度是 5m/s | B. | 加速度是 1m/s2 | ||
| C. | 前 2 s 内的平均速度是 6m/s | D. | 任意相邻的 1 s 内位移差都是1 m |
19.如图1所示,用伏安法测电源电动势和内阻的实验中,在电路中接一阻值为2Ω的电阻R0保护电阻,通过改变滑动变阻器,得到几组电表的实验数据:
请完成下列问题
(1)本实验系统误差主要因素是电压表的分流;
(2)用作图法在如图2的坐标系内作出U-I图线;
(3)利用图线,测得电动势E=1.5V,内阻r=1.95Ω.
(4)电动势测量值小于真实值,内阻测量值小于真实值(选填“大于、小于或等于”);
| U(V) | 1.10 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.06 |
| I(A) | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.36 |
(1)本实验系统误差主要因素是电压表的分流;
(2)用作图法在如图2的坐标系内作出U-I图线;
(3)利用图线,测得电动势E=1.5V,内阻r=1.95Ω.
(4)电动势测量值小于真实值,内阻测量值小于真实值(选填“大于、小于或等于”);