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20.A、B两物体以相同的初速度在同一粗糙水平面上滑行,两物体与水平面间的动摩擦因数相同,若物体A的质量大于物体B的质量,则两物体能滑行的最大距离sA与sB的大小关系正确的是(  )
A.sA=sBB.sA>sBC.sA<sBD.不能确定

分析 两物体均做匀减速直线运动,各自的摩擦力产生加速度,由速度位移公式答题.

解答 解:对于每个物体,由μmg=ma,故a=μg,与质量无关,
由匀变速直线运动的速度位移公式:x=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{{v}^{2}}{2μg}$得:
两物体位移相等,即sA=sB,故A正确;
故选:A.

点评 比较两者的距离,应将它们距离的表达式列出,根据表达式来判断影响距离的物理量有哪些,最后下结论.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某小组利用如图(1)所示的装置进行“探究加速度与合外力的关系”的实验
(1)为了减少误差,在平衡摩擦力后,每次实验需通过改变钩码的个数来改变小车所受合外力.获取多组数据.若小车质量为400g,实验中每次所用的钩码总质量范围应选A组会比较合理.(填选项前的字母)
A.10g-40g       B.200g-400g     C.1000g-2000g    
(2)图(2)中给出的是实验中获得的纸带的一部分:A、B、C、D、E是计数点,每两个相邻计数点间的时间间隔是0.1s,由该纸带可求得打点“C”时小车的速度vc=0.575m/s,小车的加速度a=1.37m/s2(本题保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,人站在电动扶梯的水平台阶上,与扶梯一起沿斜面匀速上升.在这个过程中,人脚所受的静摩擦力(  )
A.水平向右,对人做正功B.水平向左,对人做负功
C.等于零,对人不做功D.沿斜面向上,对人作正功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,在xOy平面的第一象限有一匀强电场,电场的方向平行于y轴向下,电场的大小为E(未知).在x轴和第四象限的射线OC之间有一匀强磁场,磁感应强度的大小为B(未知),方向垂直于纸面向外.有一质量为m,带有电荷量+q的质点以速率v0由y轴上P点平行于x轴射入电场,质点到达x轴上A点时速率为2v0,速度方向与x轴的夹角为φ(未知),A点与原点O的距离为d,接着质点进入磁场,并垂直于OC飞离磁场,不计重力影响,若OC与x轴的夹角也为φ,求
(1)φ=60°;
(2)匀强电场的场强大小E=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{qd}$;
(3)磁感应强度的大小B=$\frac{4\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qd}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.长100m的列车做匀加速直线运动通过长1000m的隧道,列车刚进隧道时的速度是10m/s,完全出隧道时的速度是12m/s.则通过隧道所用时间为(  )
A.100sB.$\frac{1000}{11}$sC.$\frac{100}{11}$sD.110s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在交通事故分析中,刹车线的长度是很重要的依据.在某次交通事故中,汽车刹车线的长度是16m,假设汽车刹车时的加速度大小为8m/s2,则汽车开始刹车时的速度为(  )
A.8m/sB.16m/sC.14m/sD.20m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接一阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g取10m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响).

(1)判断金属棒两端a、b的电势哪端高;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)在金属棒ab从开始运动的1.5s内,电阻R上产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,光滑斜面上放一条形磁铁,并在图中所示的位置放一垂直纸面方向的通电导线,要使条形磁铁能静止在光滑斜面上,下列操作正确的是(  )
A.若磁铁上端为N极,则导线中电流方向向外
B.若磁铁上端为N极,则导线中电流方向向里
C.若磁铁上端为S极,则导线中电流方向向外
D.若磁铁上端为S极,则导线中电流方向向里

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.用波长为λ1和λ2的单色光1和2分别照射金属1和2的表面.色光1照射金属1和2的表面时都有电子射出,色光2照射金属1时有电子射出,照射金属2时没有电子射出.设金属1和2的逸出功为W1和W2,则有(  )
A.λ1>λ2,W1>W2B.λ1>λ2,W1<W2C.λ1<λ2,W1>W2D.λ1<λ2,W1<W2

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