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【题目】如图所示,完全相同的磁铁AB分别位于铁质车厢的竖直面和水平面上,AB与车厢间的动摩擦因数均为μ,小车静止时,A恰好不下滑,现使小车变速运动,为保证AB无滑动,则

A.速度可能向左,加速度不能小于(1μ)g

B.速度可能向右,加速度大小不能超过(1μ)g

C.加速度一定向左,不能超过μg

D.加速度一定向左,可小于μg

【答案】BD

【解析】

小车静止时,A恰好不下滑,所以对A有: ,当小车变速运动时,为了保证A不下滑,则FNF,则FN-F=ma,加速度一定向左,对B,由牛顿第二定律得:

解得:

A.速度可能向左,加速度不能小于(1μ)g,与计算加速度范围不符,故A不符合题意。

B.速度可能向右,加速度可能向左,加速度大小不能超过(1μ)g,故B符合题意。

C.加速度一定向左,大小可以超过μg,故C不符合题意。

D.加速度一定向左,可小于μg,故D符合题意。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,电源电动势E和内阻r一定,R1R2是定值电阻,R3是光敏电阻(光敏电阻阻值随光照强度的增加而变小)。闭合开关,当照射到R3的光照强度增加时,以下判断正确的是

A. 电流表示数一定变小 B. 电压表示数一定变小

C. R2的功率一定变大 D. R1的功率一定变大

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【题目】龟兔赛跑的故事流传至今,按照龟兔赛跑的故事情节,兔子和乌龟的位移图象如图所示,下列关于兔子和乌龟的运动正确的是(

A. 兔子和乌龟是从同一地点出发的

B. 乌龟一直做匀加速运动,子先加速后匀速再加速

C. 骄傲的兔子在t4时刻发现落后奋力追赶,但由于速度比乌龟的速度小,还是让乌龟先到达预定位移x3

D. 0~t5时间内,乌龟的平均速度比兔子的平均速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“研究匀变速直线运动”的实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度如下,为了计算加速度,最合理的方法是

计数点序号

1

2

3

4

5

6

计数点对应的时刻(s)

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

通过计数点的速度(cm/s)

44.0

62.0

81.0

100.0

119.0

138.0

A.根据任意两计数点的速度用公式算出加速度

B.根据实验数据画出v-t图,量出其倾角,由公式求出加速度

C.根据实验数据画出v-t图,由图线上相距较远的两点所对应的速度、时间用公式算出加速度

D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度

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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有一静止的物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,半径为R,最低点为C,两端A.B一样高,现让小滑块mA点由静止下滑,则(

A. M所能获得的最大速度为

B. mAC的过程中M向左运动发生的位移大小为MR/(M+m)

C. mAB的过程中M一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零

D. Mm组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒

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【题目】某同学想测量一个圆柱体元件的电阻率。部分实验步骤如下:

1)先使用游标卡尺测量圆柱体的长度,如图甲所示,则长度L = ____cm再用螺旋测微器测量圆柱体的直径,如图乙所示,则直径D___mm

2)然后该同学利用图丙的电路测量该元件的电阻,电路中电源电动势E、定值电阻R为已知,Rx为待测元件,S1为单刀单置开关,S2为单刀双置开关。实验操作如下:

①先将闭合S1,将S2a,读出电流表读数为I1

②再将S1b,读出电流表读数为I2

若电源内阻和安培表内阻不能忽略,则待测元件电阻的表达式为Rx___ (用已知量和测量量的字母表示)

3)若电源内阻变大,仍用上述方法测量待测元件的电阻Rx,则测量结果将____偏大”“偏小无影响)。

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【题目】如图,AB两物体叠放在水平地面上,A物体质量m=20kgB物体质量M=30 kg。处于水平位置的轻弹簧一端固定于墙壁,另一端与A物体相连,弹簧处于自然状态,其劲度系数为250 NmAB之间、B与地面之间的动摩擦因数均为0.5。现有一水平推力F作用于物体B上,使B缓慢地向墙壁移动,当B移动0.2m时,水平推力的大小为(g10 ms2)

A. 200 NB. 250 N

C. 300 ND. 350 N

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【题目】如图所示,PMQN是两根半径为d的光滑的圆弧轨道,其间距为LOP连线水平,MN在同一水平高度,圆弧轨道电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为r的金属棒从轨道的顶端PQ处由静止开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:

(1)棒到达最低点时金属棒两端的电压;

(2)棒下滑过程中金属棒产生的热量;

(3)棒下滑过程中通过金属棒的电荷量。

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【题目】有一种餐桌,其中心是一个可以匀速转动的、半径为R的圆盘,如图所示。圆盘与餐桌在同一水平面内且两者之间的间隙可忽略不计,放置在圆盘边缘的小物块(可视为质点)与圆盘间的动摩擦因数是其与餐桌间动摩擦因数的两倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现缓慢增大圆盘的转速,直到小物块恰好从圆盘边缘滑出,结果小物块恰好滑到餐桌的边缘,则餐桌的半径为

A. 1.5RB. 2RC. RD. R

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