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【题目】用一水平外力将木块压在竖直墙上,使木块保持静止不动,如图所示,当水平外力增大时,则木块( )

A. 对墙的压力增大,受静摩擦力不变

B. 对墙的压力增大,受静摩擦力增大

C. 对墙的压力不变,受最大静摩擦力增大

D. 对墙的压力增大,受最大静摩擦力不变

【答案】A

【解析】试题分析:本题根据静摩擦力的性质及求法进行分析判断,本题中物体处于平衡,故静摩擦力可根据共点力平衡求出,最大静摩擦力跟接触面间的压力有关.

对木块受力分析,木块在竖直方向上受到竖直向下的重力和静摩擦力,二力平衡,故无论压力变大还是变小,都不影响的关系,即静摩擦力保持不变,A正确B错误;垂直于墙面方向上,物体受F及墙面的弹力而处于平衡,水平外力增大时,物体受墙的弹力增大,则最大静摩擦力增大,CD错误.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当自由下落180米的距离时,打开降落伞,伞张开后运动员就以14 m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为4 m/s(g10 m/s2) 问:

(1)运动员打开降落伞时的瞬时速度是多少?

(2)离开飞机时到运动到达地面所用的总时间为多少?

(3)运动员从多高地方离开飞机做跳伞表演?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一圆柱形绝热气缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m、横截面积为s,与容器底部相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时停止加热,活塞上升了2h并稳定,此时气体的热力学温度为T1 . 已知大气压强为P0 , 重力加速度为g,活塞与气缸间无摩擦且不漏气.求:
①加热过程中气体的内能增加量;
②停止对气体加热后,在活塞上缓缓.添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好下降了h.求此时气体的温度.

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【题目】如图所示,底面积S=40cm2的圆柱形气缸C开口向上放置在水平地面上,内有一可自由移动的活塞封闭了一定质量的理想气体,不可伸长的细线一端系在质量为 2kg活塞上,另一端跨过两个定滑轮提着质量为10kg的物体A.开始时,温度t1=7℃,活塞到缸底的距离l1=10cm,物体A的底部离地h1=4cm.已知外界大气压p0=1.0×105Pa不变,现对气缸内的气体缓慢加热直到A物体触地,试问:(重力加速度g=l0m/s2

(1)开始时气体的压强为多少Pa?
(2)当物体A刚触地时,气体的温度为多少℃?

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【题目】如图所示,光滑水平桌面上的布带上静止放着一质量为m=1.0kg的小铁块,它离布带右端的距离为L=0.5m,铁块与布带间动摩擦因数为μ=0.1.现用力从静止开始向左以a0=2m/s2的加速度将布带从铁块下抽出,假设铁块大小不计,铁块不滚动,g取10m/s2 , 求:

(1)将布带从铁块下抽出需要多长时间?
(2)铁块离开布带时的速度大小是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是( )

A.棒中的电流变大,θ角变大
B.两悬线等长变短,θ角变小
C.金属棒质量变大,θ角变大
D.磁感应强度变大,θ角变小

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【题目】如图所示,质量为m的物块(可视为质点)以初速度v1沿足够长斜面向上做匀减速运动,经过时间t1运动到最高点,又经过时间t2返回到出发点,回到出发点时的速度为v2,已知斜面倾角为θ,物块与斜面之间的动摩擦因数为μ,则以下说法正确的是(  )

A. t1<t2 B. v1>v2

C. μ<tanθ D. 物块往返过程中受到的摩擦力大小相等、方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了使公路交通安全有序,路旁立了许多交通标志,如图所示,甲图是限速标志,表示允许行驶的最大速度是80km/h;乙图是路线指示标志,表示此处到青岛还有150km.上述两个数据表达的物理意义是(  )

A. 80 km/h是平均速度,150 km是位移

B. 80 km/h是瞬时速度,150 km是路程

C. 80 km/h是瞬时速度,150 km是位移

D. 80 km/h是平均速度,150 km是路程

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【题目】图中K、L、M为静电场中的3个相距很近的等势面(K、M之间无电荷).一带电粒子射入此静电场中后,依abcde轨迹运动.已知电势φK<φL<φM , ULK=UML , 且粒子在ab段做减速运动.下列说法中正确的是(不计重力)( )

A.粒子带正电
B.粒子在a点的加速度小于在c点的加速度
C.粒子在a点的动能大于在e点的动能
D.粒子从c点的电势能大于在d点的电势能

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