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16.从牛顿第二定律可知,无论怎么小的力都可以使物体产生加速度,但是用较小的力去推地面上很重的物体时,物体仍然静止,这是因为(  )
A.推力比静摩擦力小B.物体有加速度,但太小,不易被察觉
C.推力比最大静摩擦力小D.物体所受的合外力仍为零

分析 从牛顿第二定律知道,加速度的大小与合力大小成正比.当我们用一个很小的水平力去推很重的桌子时,水平推力不大于桌子的最大静摩擦力,推不动桌子,桌子的合力为零,由牛顿第二定律可知加速度为零

解答 解:A、对物体受力分析,由牛顿第二定律,静止物体,加速度为零,合力为零,则水平方向F=f,竖直方向mg=N,推力与重力没有直接的大小关系.故AC错误.
B、根据a=$\frac{F}{m}$可知,物体合力为零,加速度为零,而不是加速度很小,眼睛不易觉察到.故B错误.
D、由于水平推力小于等于桌子的最大静摩擦力,推不动桌子,桌子的合力为零,由牛顿第二定律可知加速度为零,桌子保持原来静止状态.故D正确
故选:D

点评 本题主要是对牛顿第二定律的理解,其中的力指物体受到的合外力,而不是单纯的一个推力或拉力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,遥控赛车比赛中一个规定项目是“飞跃壕沟”,比赛要求:赛车从起点出发,沿水平直轨道运动,在B点飞出后越过“壕沟”,落在平台EF段.已知赛车的额定功率P=10.0W,赛车的质量m=1.0kg,在水平直轨道上受到的阻力f=2.0N,AB段长L=10.0m,BE的高度差h=1.25m,BE的水平距离x=1.5m.若赛车车长不计,忽略空气阻力,g取10m/s2

(1)若赛车在水平直轨道上能达到最大速度,求最大速度vm的大小;
(2)要越过壕沟,求赛车在B点最小速度v的大小;
(3)若在比赛中赛车通过A点时速度vA=1m/s,且赛车达到额定功率.要使赛车完成比赛,求赛车在AB段通电的最短时间t.

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7.用一回旋加速质子,半圆形D盒电极半径为0.532m,盒内磁感应强度B=1.64T,已知质子的质量m=1.67×10-27㎏,电量q=1.6×10-19C.试求:
(1)所需高频交流电压的频率为多少?
(2)质子能达到的最大能量是多少?

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4.以下说法正确的是(  )
A.加速度、路程、速度都是矢量B.位移、质量、速度、加速度都是矢量
C.路程和质量都是标量D.位移、速度、加速度都是矢量

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.关于地球、太阳和月球的运动,下列说法正确的是(  )
A.以地球为参照系,月球是静止不动的
B.以地球为参照系,太阳在绕地球运动
C.以太阳为参照系,月球是在做圆周运动
D.以太阳为参照系,地球在绕太阳运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列物理量为标量的是(  )
A.平均速度B.速率C.加速度D.位移

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在《用打点计时器测速度》实验中,
(1)下列说法正确的是BD
A.先拖动纸带,再闭合电源开关
B.先闭合电源开关,让打点计时器正常工作时,再拖动纸带
C.纸带上的打点密集说明,纸带运动速度较大
D.从纸带上能看清的点开始选择计数点,并测量处理数据
(2)某同学拖动纸带运动,打点计时器在纸带上打出一系列点,处理时每5个点取一个计数点,标上字母A、B、C、D、E、F,已知电源的频率为50Hz.如图所示,某同学用mm刻度尺进行测量,E点在刻度尺上对应的读数为6.20cm,DE两点间的时间间隔为0.1  s,打D点时的瞬时速度为0.17m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1所示,由图可知其长度为0.675cm;

(2)用螺旋测微器测量其直径如图2所示,由图可知其直径为4.700 mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图3所示,则该电阻的阻值约为220Ω.

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6.如图甲所示,在“验证力的平行四边形定则”的实验中,某同学进行实验的主要步骤是:
①将橡皮筋的一端固定在木板上的A点,另一端拴上两根绳套,每根绳套分别连着一个弹簧测力计.
②沿着两个方向拉弹簧测力计,将橡皮筋的活动端拉到某一位置,将此位置标记为O点,读取此时弹簧测力计的示数,分别记录两个拉力F1、F2的大小.
③再用笔在两绳的拉力方向上分别标记a、b两点,并分别将其与O点连接,表示两力的方向.
④利用力的平行四边形定则,作图画出F1、F2的合力F.
⑤再用一个弹簧测力计将橡皮筋的活动端仍拉至O点,记录其拉力F的大小并用上述方法记录其方向,并将,画在图上.
请回答:
(1)用一个弹簧测力计将橡皮筋的活动端仍拉至O点,这样做的目的是保证前后两次作用力的效果相同..
(2)图乙是在白纸上根据实验结果作出的力的图示,在F′和F中,F是F1和F2合力的实际测量值.

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