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17.如图所示A、B两物体的质量比mA:mB=3:2,它们原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧且与A、B不拴接,A、B与车间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧释放后,下列说法正确的是(  )
A.A、B系统动量守恒B.A、B、C系统动量守恒
C.小车向仍静止D.小车向右运动

分析 动量守恒条件是:系统所受的合外力为零.根据研究对象,分析受力情况,结合动量守恒条件分析答题.

解答 解:A、由于mA:mB=3:2,A、B被弹簧弹开时所受的摩擦力大小不等,所以A、B组成的系统合外力不为零,动量不守恒,故A错误;
B、地面光滑,A、B、C组成的系统受到的合外力为零,则系统动量守恒,故B正确;
C、D、由于A、B两木块的质量之比为mA:mB=3:2,由摩擦力公式f=μN=μmg知,A对小车向左的滑动摩擦力大于B对小车向右的滑动摩擦力,在A、B相对小车停止运动之前,小车C的合力所受的合外力向左,会向左运动,故C错误,D错误.
故选:B

点评 本题考查了判断系统动量是否守恒、判断小车的运动情况,要掌握动量守恒的条件,正确受力分析,根据合外力是否为零,即可判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示装置中,左侧两轮同轴,三个轮的半径分别为r、2r、4r,b点到圆心的距离为r,则图中各点的线速度之比、周期之比正确的是(  )
A.υa:υb=2:1B.υa:υc=2:1C.υa:υd=1:1D.Ta:Tb=4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中:
(1)电火花计时器正常工作时,其打点的周期取决于B.(填选项代号)
A.交流电压的高低B.交流电的频率
C.墨粉纸盘的大小D.纸带的长度
(2)下列操作中正确的有AC.(填选项代号)
A.在释放小车前,小车要靠近打点计时器
B.打点计时器应放在长木板的有滑轮一端
C.应先接通电源,后释放小车
D.电火花计时器应使用低压交流电源
(3)如图1所示为同一打点计时器在四条水平运动的纸带上打出的点,四条纸带的a、b间的间距相等,则a、b间的平均速度最小的是哪一条?D.

(4)电火花打点计时器使用的交流电频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图2所示,在纸带上选择标为0~6的计数点,相邻两个计数点间还有四个计时点未画出,纸带旁边并排放着毫米刻度尺,零刻度点跟0计数点对齐,请你根据放大的图片计算出打2计数点时的速度v2=0.21m/s(结果保留2位有效数字).若电源频率低于50Hz时,若仍按照50Hz计算,则测出的速度值将比真实值大.(选填“大”或者“小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,将一张A4纸(质量可忽略不计)加在物理书内,书对A4纸的压力为2N,A4纸与书之间的动摩擦因数为0.2,要把A4纸从书中拉出,拉力至少应为(  )
A.0.4NB.0.8NC.2ND.4N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.一个物体受到三个共点力的作用,如果这三个力的大小为如下各组情况,那么有可能使物体合力为零的是
(  )
A.F1=4N,F2=8,F3=7NB.F1=4N,F2=6N,F3=1N
C.F1=4N,F2=5N,F3=10ND.F1=8N,F2=8N,F3=1N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于物体受静摩擦力的叙述中,正确的是(  )
A.静摩擦力的方向不一定与物体运动方向相反
B.静摩擦力的方向不可能与物体运动方向相同
C.静摩擦力的方向可能与物体相对运动趋势的方向垂直
D.静止物体所受静摩擦力一定为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.求下列物体的加速度
(1)一辆汽车从车站由静止开始出发做匀加速运动,经10s速度达到30m/s.
(2)高速列车过桥前沿平直铁路匀减速行驶,经3min速度从180km/h变为 54km/h.
(3)沿光滑水平地面以10m/s运动的小球,撞墙后等速反弹,与墙壁接触时间为0.2s.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡标有“6V 3W”,其他可供选择的器材有:
A.电压表V1(量程6V,内阻20kΩ)
B.电压表V2(量程20V,内阻60kΩ)
C.电流表A1(量程3A,内阻0.2Ω)
D.电流表A2(量程0.6A,内阻1Ω)
E.滑动变阻器R1(0~1000Ω,0.5A)
F.滑动变阻器R2(0~20Ω,2A)
G.学生电源E(6V~8V)
H.开关S及导线若干
某同学通过实验测得小灯泡两端的电压U和通过它的电流I,绘成U-I关系曲线如图甲所示.
(1)实验中电压表选用了A,电流表应选用D,滑动变阻器应选用F(只填代号字母);
(2)请在图乙中把电路图补充完整.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,物体在恒定拉力F的作用下沿水平面做匀速直线运动,运动速度为v,拉力F斜向上与水平面夹角为θ,则拉力F的功率可以表示为(  )
A.FvB.FvcosθC.FvsinθD.$\frac{Fv}{cosθ}$

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