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3.下列关子摩擦力的说法中正确的是(  )
A.物体所受的滑动摩擦力只可以充当阻力
B.静止的物体可以受到滑动摩擦力,运动的物体也可以受到静摩擦力
C.相互接触的物体之间,压力增大,摩擦力也増大
D.两物体间有弹力一定有摩擦力

分析 摩擦力的概念是:两个互相接触的物体,当它们做相对运动时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力,这种力就叫摩擦力.根据两个物体的运动情况不同,摩擦力分为两种:当一个物体在另一个物体表面滑动时,产生的摩擦力叫滑动摩擦力;当只有相对运动趋势时产生的叫静摩擦力.

解答 解:A、滑动摩擦力不一定阻碍物体的运动,物体所受的滑动摩擦力或静摩擦力既可以充当动力也可以充当阻力,如汽车的启动轮受到地面的摩擦力,使汽车运动,而不是阻碍汽车运动;故A错误;
B、静摩擦力只是阻碍相对运动趋势,受静摩擦力的物体可以静止也可以运动,当然受到滑动摩擦力的物体可以是静止,也可以是运动的;故B正确;
C、滑动摩擦力与正压力有关,静摩擦力与压力无关;故C错误;
D、两物体之间有滑动摩擦力时,两物体一定接触,且相互挤压,即存在弹力作用,反之则不一定;故D错误;
故选:B.

点评 本题考查了摩擦力种类和方向,抓住产生滑动摩擦力产生的条件,以及摩擦力的效果--阻碍物体的相对运动;看解答此题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一宇航员在地球表面以一定初速度竖直向上抛出一小球,经过时间t落回原处;若他在某星球表面以同样的初速度竖直向上抛同一小球,需经过时间5t小球才落回原处.不计空气阻力,已知该星球的质量是地球质量的$\frac{1}{80}$,则(  )
A.星球与地球表面处重力加速度之比5:1
B.星球与地球半径之比1:16
C.星球与地球密度之比 3:5
D.星球与地球第一宇宙速度之比$\sqrt{5}$:10

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图,滑轮摩擦不计,重物M1=2kg,当M2、M3的质量为下列哪种情况时三物体可能处于平衡状态(  )
A.M2=2.5kg,M3=1.5kgB.M2=3kg,M3=4kg
C.M2=1.5kg,M3=3kgD.M2=1kg,M3=4kg

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11.取一对用绝缘支柱支持的金属导体A和B,使它们彼此接触.起初它们不带电,贴在它们下部的金属箔是闭合的.现在把带正电荷的球C移近导体A,可以看到A、B上的金属箔都张开了.下列说法正确的是(  )
A.导体A的电势比导体B的电势低
B.导体A内部的场强比导体B内部的场强大
C.若先用手摸一下A端,再移走C,AB带正电
D.若先用手摸一下A端,再移走C,AB带负电

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18.“行星冲日”是指当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间且三者排成一条直线的天文现象.2014年4月9日发生了火星冲日的现象.已知火星和地球绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为圆,公转轨道半径为地球的1.5倍,以下说法正确的是(  )
A.火星的公转周期比地球大B.火星的运行速度比地球大
C.每年都会出现火星冲日现象D.2015年一定会出现火星冲日现象

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学在测纸带加速度实验中得到一条纸带,如图所示 O、A、B、C、D、E、F是纸带上的七个计数点,每相邻两个计数点间还有四个点没有画出,用x1、x2、x3、x4、x5、x6表示相邻两个计数点间的距离,在纸带的下方用毫米刻度尺测量计数点间的距离,已知打点计时器电源频率为50Hz,那么,打 A、B两点的时间间隔为0.1s,B、C两点间距x3=0.70cm;C 点对应的速度大小是0.080m/s(计算结果保留两位有效数字)纸带的加速度a=0.20m/s2(计算结果保留两位有效数字) 

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15.将两个相同的G表分别改装成A1(0~3A)和A2(0~0.6A)的电流表,如图所示,现把两个电流表并联接入电路中,闭合K,下列说法中正确的是(  )
A.大量程电流表是由G表串联电阻改装来的
B.A1、A2的偏转不可能相同
C.A1的读数为1A时,A2的读数为0.2A
D.A1的指针半偏时,A2表烧坏

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12.如图,在水平粗糙横杆上,有一质量为m的圆环A,用细线吊一质量为2m的小球B,现用一水平拉力缓慢地拉起球B,使细线与竖直方向成37°角,此时圆环A仍保持静止,已知sin37°=0.6°,cos37°=0.8.求:
(1)此时水平拉力F的大小;
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13.用长为L的细线把质量为m的小球悬挂起来(线长比小球尺寸大得多),悬点O距离水平地面的高度为H (H>L).细线承受的张力为球重的3倍时会迅速断裂.现把细线拉成水平状态,然后释放小球,如图所示.对小球的运动以下说法正确的是(  )
A.小球经过最低点时,细绳不会断裂
B.小球从释放到着地的过程中增加的动能小于小球减少的重力势能
C.小球从绳断裂到着地所需的总时间为t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}$
D.小球落地点与悬点的水平距离为2$\sqrt{L(H-L)}$

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