题目内容
3.| A. | N变小,f不变 | B. | N增大,f增大 | C. | N增大,f不变 | D. | N不变,f不变 |
分析 当重力小于最大静摩擦力时,物体处于静止,摩擦力大小等于外力大小;当重力大于最大静摩擦力时,物体处于滑动,则摩擦力等于动摩擦力因数与正压力的乘积.
解答 解:用水平力F压铁块于竖直墙壁上不动,设墙壁对铁块的压力为N,对铁块的摩擦力为f,当F增大时,它的反作用力即墙壁对铁块的压力为N也增大.而铁块的摩擦力是由铁块的重力引起的,所以摩擦力不变.由于铁块处于静止状态,所以所受的合力为零.故ABD错误,C正确.
故选:C.
点评 学会区别静摩擦力与滑动摩擦力,且大小的计算.静摩擦力的大小等于引起它有运动趋势的外力,而滑动摩擦力等于μFN.同时知道作用力与反作用力跟平衡力的关系.
练习册系列答案
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14.
如图所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N.今有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零.然后沿原路返回.若保持两极板间的电压不变,则正确的是( )
| A. | 把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后能返回P点下方 | |
| B. | 把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落 | |
| C. | 把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回 | |
| D. | 把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落 |
11.
如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,当一个电子以某一初速度只在电场力作用下沿AB由A点运动到B点,其速度时间图象如图乙所示,电子到达B点时速度恰为零.下列判断正确的是( )
| A. | A点的电场强度一定大于B点的电场强度 | |
| B. | 电子在A点的加速度一定大于在B点的加速度 | |
| C. | 该电场可能是负点电荷产生的 | |
| D. | A点的电势一定高于B点的电势 |
18.
如图所示,O是半径为R的正六角形外接圆的圆心,在正六角形的一个顶点放置一带电量为+q的点电荷,其余顶点分别放置带电量均为-q的点电荷.则圆心O处的场强大小为( )
| A. | $\frac{kq}{{R}^{2}}$ | B. | $\frac{2kq}{{R}^{2}}$ | C. | $\frac{kq}{{R}^{2}}$ | D. | 0 |
8.某物体在水平内做匀速圆周运动,下列各物理量保持不变的是( )
| A. | 线速度 | B. | 加速度 | C. | 动能 | D. | 周期 |
12.物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点,所用时间为t;现在物体从A点由静止出发,先匀加速直线运动(加速度为a1)到某一最大速度vm后立即做匀减速直线运动(加速度为a2)至B点速度恰好减为0,所用时间仍为t.则物体的( )
| A. | vm可为许多值,与a1、a2的大小有关 | B. | vm只能为2v,与a1、a2的大小无关 | ||
| C. | a1、a2须是一定的 | D. | a1、a2必须满足$\frac{{a}_{1}{a}_{2}}{{a}_{1}+{a}_{2}}$=$\frac{2v}{t}$ |
10.
一列简谐横波的波形如图所示,此时质点P的速度大小为v,经过0.2s它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过1.0s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断中正确的有( )
| A. | 波沿+x方向传播,波速为5m/s | |
| B. | 波沿-x方向传播,波速为7.5m/s | |
| C. | 图中与质点P的位移大小总是相等、方向总是相反的质点是M | |
| D. | 从图示对应时刻开始计时,质点P经过1.0s,它作简谐运动的回复力增为原来的2倍 |