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4.下列说法中正确的是(  )
A.物体对支持面的压力越大,摩擦力也越大
B.所有物体弹力的大小都与物体的弹性形变的大小成正比
C.静止的物体不可能受到滑动摩擦力的作用
D.通常所说的压力、拉力、支持力等都是接触力,它们在本质上都是电磁相互作用

分析 物体静止在水平桌面上,物体对水平桌面的压力大小等于物体的重力,但不能说就是重力.压力是由于物体的形变而产生的.摩擦力方向一定与弹力方向垂直.摩擦力的大小与弹力的大小不一定成正比

解答 解:
A、滑动摩擦力的大小与弹力的大小成正比,而静摩擦力与弹力无关,故A错误.
B、在弹性限度内,所有弹力的大小都与引起该弹力产生的弹性形变的大小成正比,故B错误.
C、相对静止的物体之间不可能受到滑动摩擦力的作用;但静止不动,却相对运动的物体可以受到滑动摩擦力,如滑块在相对于地面静止的桌面上运动时,静止的桌面受到滑块的滑动摩擦力,故C错误.
D、根据四种相互作用的性质可知,通常所说的压力、拉力、支持力等都是接触力,它们在本质上都是电磁相互作用,故D正确.
故选:D

点评 此题主要考查了学生对弹力和摩擦力的认识.首先要掌握弹性形变的概念,物体由于弹性形变产生的力才是弹力.另外要理解摩擦力产生的原因、注意区分静摩擦力与滑动摩擦力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在平面直角坐标系中,第一象限中有一半径为a的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,边界与两个坐标轴相切,A、B是两个阀门(控制粒子的进出),通常情况下处于关闭状态,其连线与X轴平行,B恰好位于Y轴上,坐标为(0,$a+\frac{\sqrt{2}}{2}a$)两阀门间距为d,有一粒子源发射具有沿AB方向各种速度的同一种带正电粒子(粒子所受重力不计),某时刻阀门A开启,$\frac{t}{2}$后A关闭,又过t后B开启,再过$\frac{t}{2}$后B也关闭.由两阀门通过的粒子垂直进入第一象限的圆形磁场中,其中速度最大的粒子离开磁场后,恰好能垂直通过X轴.不考虑粒子间的相互作用,求,
(1)穿过A和B进入磁场的粒子的最大速度和最小速度
(2)最后离开磁场的粒子通过Y轴的坐标
(3)从第一个粒子进入磁场到最后一个粒子离开磁场经历的总时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,图丙中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取9.8m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):
时刻t2t3t4t5
速度v(m/s)4.994.483.98
v2(m2/s224.920.115.8
①由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=3.48m/s.
②从t2到t5时间内,重力势能增量△Ep=1.24J,动能减少量△Ek=1.28J.
③在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep<△Ek(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,闭合线圈绕图中的虚线匀速转动,其中不能产生感应电流的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.用圆锥摆可以粗略验证向心力的表达式F=mω2r,如图甲所示,细线下面悬挂一个钢球,细线上端固定在铁架台上,将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时正好位于圆心,用手带动钢球,设法使它沿纸上的某个圆周运动.

(1)用秒表记录钢球运动n圈的时间t,再通过纸上的圆测出钢球做匀速圆周运动的半径r,这样就能算出钢球的角速度ω=$\frac{2πn}{t}$.钢球的质量m可以由天平测出,于是就能算出钢球所需要的向心力F=mω2r=$m(\frac{2πn}{t})^{2}r$.
(2)我们再从另一方面计算钢球所受的向心力.
钢球在水平面内做匀速圆周运动时,受到重力mg和细线拉力Fr的作用,如图乙所示,它们的合力为F=mgtanθ.tanθ值能通过以下测量和计算得到:在图甲中.测出圆半径r和小球距悬点的竖直高度h,tanθ=$\frac{r}{h}$,用天平测得钢球质量m后,就可以求出合力F=$mg\frac{r}{h}$.
(3)由于小球运动时距纸面有一定高度,所以它距悬点的竖直高度h并不等于纸面距悬点的距离,如果F和F在误差允许的范围内相等,即可粗略验证了向心力表达式F=mω2r是正确的,你认为本实验中不用测量的物理量是m和r.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.分子间作用力与分子间距离的关系图线如图所示,下列说法正确的是(  )
A.分子之间的斥力和引力不是同时存在
B.分子之间的斥力和引力大小都随分子间距离的增加而减小
C.分子之间的距离减小时,分子力一直在减小
D.分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,倾角为θ=37°的斜坡底端有一宽为L=18m的水平粗糙地面,右侧为一宽为d=6m的壕沟,壕沟两侧水平地面的高度差为h=0.8m.在晴天时,一辆车(视为质点)在斜坡顶端关闭发动机以初速度v=12m/s下滑,恰好能停在壕沟前.车的质量为m=2t,车与斜坡及水平地面间的动摩擦因数均为μ0=0.5,车经过斜坡和水平地面交界处时无能量损失.已知重力加速度为g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.

(1)求斜坡的长度.
(2)某次雨后,车与斜坡及水平地面间的动摩擦因数变为μ=0.25,若车仍以原来初速度从斜坡顶端下滑,车能否越过壕沟?若能,求出车的落点到壕沟的距离;若不能,求车需要额外以恒定功率P=50kW运行的最短时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,表面粗糙的斜面固定于地面上,并处于方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、带电量为+Q的小滑块从斜面顶端由静止下滑.在滑块下滑的过程中,下列判断正确的是(  )
A.滑块受到的摩擦力一直变小
B.滑块到地面时的动能与B的大小无关
C.滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下
D.B很大时,滑块最终一定能静止于斜面上

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.关于曲线运动,下列说法正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动
B.曲线运动物体所受合力方向与运动方向不在一条直线上
C.做曲线运动的物体没有加速度
D.做曲线运动的物体加速度一定恒定不变

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