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如图(甲)所示,A、B两物体叠放在一起,放在光滑的水平地面上,从静止开始受到一变力的作用,该力与时间的关系如图(乙)所示,运动过程中两物体始终保持相对静止,则下列说法正确的是(  )
分析:根据牛顿第二定律分析何时整体的加速度最大.再以A为研究对象,当加速度最大时,A受到的静摩擦力最大.以整体为研究对象,分析何时AB的速度最大.
解答:解:A、以整体为研究对象,0时刻F为正方向,根据牛顿第二定律分析得知,则整体加速度为正,再以A为研究对象f=mAa,则A受到的静摩擦力为正方向;2t0时刻整体所受的合力为负方向,同理可知,此时A受到的静摩擦力为负方向,故t=0时刻和t=2t0时刻,A受到的静摩擦力方向不同.故A错误.
B、在t0时刻,F=0,根据牛顿第二定律分析得知,则整体加速度a为0,以A为研究对象f=ma=0,即在t0时刻,A、B间的静摩擦力为0,故B错误;
C、整体在0-t0时间内,做加速运动,在t0-2t0时间内,向原方向做减速运动,则t0时刻,AB速度最大.故C正确D错误;
故选:C.
点评:本题一方面要灵活选择研究对象,另一方面,要能根据物体的受力情况分析物体的运动过程,这是学习动力学的基本功.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图(甲)所示,A、B两平行金属板水平放置,B板接地.A板电势随时间变化的周期为T,图象如图(乙)所示.C、D两平行金属板竖直放置,两板中心开有小孔O2、O2′,小孔正对A、B两平行金属板间的中轴线O1O1′,O1′与O2间的距离可以忽略,C、D两板间电势差恒为U2.在t=0时刻,有一质量为m、带电量为-q的微粒以一定初速度沿O1O1′进入A、B两极板间,并能从小孔O2进入C、D两极板间,刚好运动至小孔O2′处后返回,从小孔O2处射出,又进入A、B极板间.不计带电粒子的重力,求:
(1)该带电粒子从左侧Ol处进入A、B极板间时的初速度大小v0
(2)A、B两极板间距d的最小值是多少?
(3)要使该带电粒子能够返回至O1处,C、D两极板间的间距应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图(甲)所示,A、B为两块距离很近的平行金属板,板中央有小孔O和O',一束电子以初动能E0=120eV,从小孔O不断地垂直于A板射入A、B之间,在B板右侧,平行金属板M、N关于OO'连线对称放置,在M、N之间形成一个匀强电场,金属板长L=2×10-2m,板间距离d=4×10-3m,偏转电场所加电压为u2=20V,现在A、B两板间加一个如图(乙)所示的变化电压u1,在t=0到t=2s的时间内,A板电势低于B板,则在u1随时间变化的第一个周期内:
(1)在哪段时间内射入A板的电子可从B板上的小孔O′射出?
(2)在哪段时间内射入A板的电子能从偏转电场右侧飞出?
(由于A、B两板距离很近,可认为电子穿过A、B板所用的时间极短,可不计.)

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网一列沿x辅正向传播的横波在t=0时刻的波形图如图(甲)所示,a、b、c、d为介质中四个质点的平衡位置,则图(乙)是下面哪个质点的振动图象(  )
A、平衡位置在a处的质点B、平衡位置在b处的质点C、平衡位置在c处的质点D、平衡位置在d处的质点

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)关于测量数据1.035cm,以下说法正确的是
BC
BC

A.该数据有三个有效数字                 B.该数据可能是20分度游标卡尺测出的
C.该数据不可能是50分度游标卡尺测出的    D.该数据可能是千分尺测出的
(2)光电计时器是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其面板结构如图(甲)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现用图(乙)所示装置做“利用自由落体运动验证机械能守恒定律”的实验,图中1为小钢球,2和3是固定在铁架台适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出.让小钢球从两个光电门正上方某高度处自由落下,光电门2和3各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10-2s和2.0×10-2s.用游标卡尺测量小钢球的直径
d,此时卡尺游标部分如图(丙)所示

①读出小钢球的直径d=
5.015
5.015
cm.
②小钢球经过光电门这段时间可看作匀速运动,则
小钢球通过光电门2中心的速度v1=
1.0
1.0
m/s,小钢球通过光电门3中心的速度v2=
2.5
2.5
m/s.(保留两位有效数字)
③为了验证机械能守恒定律,除了计算小钢球通过光电门的速度外,还需要用工具直接测量的物理量有
C
C
(选填下列选项).
A.小钢球的质量m  
B.重力加速度g
C.光电门2中心到3中心的高度h
D.小钢球通过光电门2中心到3中心的时间△t 
④要验证的表达式
mgh=
1
2
mv
2
2
-
1
2
mv
2
1
mgh=
1
2
mv
2
2
-
1
2
mv
2
1

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