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【题目】如图所示,两物块AB用一根水平轻弹簧相连,放在粗糙水平地面上,静止时弹簧的长度大于弹簧的原长。现用一从零开始逐渐增大的水平力F向右拉B,直到把B拉动而A保持不动,在B被拉动之前的整个过程中,弹簧的弹力F的大小、地面对A的摩擦力Ff1和地面对B的摩擦力Ff2的大小的变化情况是(  )

A.F保持不变,Ff1保持不变

B.F保持不变,Ff2先减小后增大

C.Ff1保持不变,Ff2逐渐减小

D.Ff1逐渐增大,Ff2先减小后增大

【答案】AB

【解析】

B被拉动之前,弹簧总长度不变,弹簧的弹力不变,Ff1保持不变。静摩擦力是被动力,取决于切向其它力,因此Ff2的方向先水平向右后水平向左,Ff2的大小先减小后增大。

AF保持不变,Ff1保持不变。故A符合题意。

BF保持不变,Ff2先减小后增大。故B符合题意。

CFf1保持不变,Ff2逐渐减小。故C不符合题意。

DFf1逐渐增大,Ff2先减小后增大。故D不符合题意。

故选AB

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50kg。电梯在运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图所示。在这段时间内下列正确的是( )

A.晓敏同学所受的重力变小了

B.晓敏同学对体重计的压力等于体重计对晓敏的支持力

C.电梯一定在竖直向下运动

D.电梯的加速度大小为,方向一定竖直向下

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【题目】同学们想用物理上学到的知识来测定某种型号电池的电动势和内阻,已知这个电池的电动势约为8~9V,内阻约为左右。由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连接一电阻箱,改装为量程为9V的电压表,然后再用伏安法测该电池的电动势和内阻。

实验可供该同学选择的器材主要有:

A.电压表(量程为3V,内阻为3kΩ)

B.电流表(量程为3A,内阻约0.1Ω)

C.电阻箱(阻值范围0~9999Ω)

D.电阻箱(阻值范围0~999Ω)

E.滑动变阻器(阻值为0~20Ω,额定电流2A)

F.滑动变阻器(阻值为0~20kΩ,额定电流0.2A)

(1)该实验中滑动变阻器应选________(填写“E”“F”);要使将3V直流电压表改装成9V的电压表,该同学需将该电压表与电阻箱________(填写“C”“D”)串联,且接入的电阻箱阻值应为________Ω.

(2)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电池电动势E和内阻r,实验电路如图甲所示,得到多组电压U(原电压表的示数)和电流I的值,并作出U-I图线如图乙所示,可知电池的电动势为________V,内阻为________Ω(最后结果要求保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】水平横梁的一端A插在墙壁内,另一端装有滑轮B,轻绳的一端固定于墙壁上C点,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为5kg的重物,∠CBA=30°,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力大小为(g=10m/s2

A.50NB.50NC.100ND.100N

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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏a连接,连接b的一段细绳与斜面平行。在a中的沙子缓慢流出的过程中,abc都处于静止状态,下列正确的是(  )

A.bc的摩擦力一定减小

B.bc的摩擦力方向可能平行斜面向上

C.地面对c的摩擦力方向一定向左

D.地面对c的摩擦力一定减小

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【题目】探究加速度与力、质量的关系实验中:

1)某小组同学用如图所示装置,采用控制变量法来研究在小车质量不变的情况下,小车加速度与小车受力的关系.下列措施中正确的是______

A.平衡摩擦力的方法就是将木板一端垫高,在塑料小桶中添加砂,使小车在绳的拉力作用下能匀速运动

B.实验中应先放小车,然后打开打点计时器的电源

C.在每次实验中,应使小车和砝码的质量远大于砂和小桶的总质量

2)如图所示是某一次打点计时器打出的一条记录小车运动的纸带.取计数点ABCDEFG,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T = 0.10 s,用刻度尺测量出各相邻计数点间的距离如图乙所示,则小车运动的加速度大小a =_________m/s2,打纸带上C点时小车的瞬时速度大小vC =__________m/s.(结果保留二位有效数字)

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【题目】如图所示,不带电的导体B在靠近带正电的导体A后,P端及Q端分别感应出负电荷和正电荷,则以下说法正确的是( )

A. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带负电

B. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电

C. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将不带电

D. 若用导线将P端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为足够长的两平行金属导轨,间距L0.2 m,导轨平面与水平面成θ37°角,定值电阻R0.4 Ω.导轨上停放着一质量m0.1 kg、电阻r0.1 Ω的金属杆CD,导轨电阻不计,整个装置处于磁感应强度B0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上.导轨与金属杆间的动摩擦因数μ0.5.现用一垂直于金属杆CD沿导轨平面向下的外力F拉杆,使之由静止开始沿导轨向下做加速度为a6 m/s2的匀加速直线运动,并开始计时(cos 37°0.8, sin 37°0.6).试求:

(1)推导外力F随时间t的变化关系;

(2)t1 s时电阻R上消耗的功率;

(3)1 s内经过电阻R的电量.

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【题目】如图甲所示装置由加速电场、偏转电场和偏转磁场组成,偏转电场处在相距为d的两块水平放置的平行导体板之间,匀强磁场水平宽度为l,竖直宽度足够大.大量电子(重力不计)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U1.当偏转电场不加电压时,这些电子通过两板之间的时间为T;当偏转电场加上如图乙所示的周期为T、大小恒为U0的电压时,所有电子均能通过电场,穿过磁场后打在竖直放置的荧光屏上.

(1)求水平导体板的板长l0

(2)求电子离开偏转电场时的最大侧向位移ym

(3)要使电子打在荧光屏上的速度方向斜向右下方,求磁感应强度B的取值范围.

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