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7.在研究摩擦力的实验中,每次用弹簧秤水平拉一放在水平桌面上的木块,木块运动状态及弹簧秤的读数如表所示(每次木块与桌面的接触面相同),则由表可知(  )
实验次数小木块运动状态弹簧秤读数/N
1静止0.4
2静止0.5
3加速0.7
4匀速0.5
5减速0.3
A.第1次实验中木块受到的静摩擦力为0.4N
B.木块受到的最大静摩擦力可能为0.6N
C.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的
D.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小各不相同

分析 物体静止或做匀速直线运动时,物体处于平衡状态,由平衡条件可知,物体受到的摩擦力等于弹簧测力计的拉力;
物体相对于地面运动时受到的摩擦力是滑动摩擦力,滑动摩擦力由物体间的动摩擦因数与物体间的压力决定,
在该实验中,物体间的动摩擦因素与物体间的压力保持不变,则物体受到的滑动摩擦力不变.

解答 解:A、表中实验数据可知,第一次实验时,木块静止,受到的静摩擦力是0.4N,故A正确;
B、由表中实验数据可知,第一次实验时,木块受到的静摩擦力是0.4N,第二次实验时受到的静摩擦力是0.5N,而第4次实验木块做匀速直线运动,木块受到的滑动摩擦力为0.5N;0.7N是加速运动时弹簧秤的拉力与摩擦力不等,所以所以最大静摩擦力可能是0.5N,也可能是0.6N.故B正确;
C、D、表中实验数据可知,第二次实验时,木块静止,受到的静摩擦力是0.5N;第4次实验木块做匀速直线运动,处于平衡状态,木块受到的滑动摩擦力为0.5N;在第三次实验中木块做加速运动,受到的摩擦力是滑动摩擦力,所以也是0.5N.可知在这五次实验中,第2次、第3次和第4次过程木块受到的摩擦力大小是相同的.故C正确;D错误;
故选:ABC

点评 本题考查了求摩擦力大小问题,由平衡条件可以求出摩擦力大小,知道滑动摩擦力的决定因素即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水面上静止不动.现用F1=1N的水平向右的推力作用在A上,F2=2N的水平向右的拉力作用在木块B上,作用后它们仍静止不动,则作用后(  )
A.木块A所受摩擦力大小是7NB.木块A所受摩擦力方向向左
C.木块B所受摩擦力大小是10ND.木块B所受摩擦力大小是15N

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18.甲、乙两辆汽车在一条平直的公路上向东运动的v-t图象如图所示,已知t=0时两汽车在同一位置,下列说法正确的是(  )
A.t=5s时甲、乙两车在同一位置
B.若以甲车为参照物,t=4s时乙车向西运动
C.t=14s时乙车仍在甲车后面
D.乙车追上甲车前,两车间的最大距离为25m

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15.将图甲中所示的装置放在真空中,金属板M受到某种频率为v的紫外线照射时,会不停地发射速度大小及方向都不相同的电子,电子打到金属网N上,在M、N间形成电压,一段时间后,电压达到最大值Um,改变v,Um随之改变,Um-v图线如图乙所示.
(1)照射M的紫外线的频率增大时,M、N间的最大电压Um随之增大,原因是出射电子的最大速度增大(填“不变”、“增大”或“减小”).
(2)由图乙可知,当紫外线的频率为v1时,从M上发射出的电子的最大动能是12.5eV.
(3)照射光的频率一定,仅将金属网N向左平移一小段距离时,M、N间的最大电压Um不变(填“增大”、“不变”、“减小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.某同学身高1.8m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过1.8m高度的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约是(g取9.8m/s2)(  )
A.2.6m/sB.4.2m/sC.5.6m/sD.6.8m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.正电子发射计算机断层显象(PET)的基本原理是:将放射性同位素${\;}_{8}^{15}$O注入人体,${\;}_{8}^{15}$O在人体内衰变放出的正电子与人体内的负电子相遇而湮灭转化为一对γ光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象.根据PET的原理,下列选项正确的是(  )
A.${\;}_{8}^{15}$O的衰变的方程式是:${\;}_{8}^{15}$O→${\;}_{7}^{15}$N+${\;}_{1}^{0}$e
B.正负电子湮灭方程式是:${\;}_{1}^{0}$e+${\;}_{-1}^{0}$e→2γ
C.在PET中,${\;}_{8}^{15}$O的半衰期随压强的增大而变短.
D.在PET中,${\;}_{8}^{15}$O的主要用途是作为示踪原子
E.在PET中,${\;}_{8}^{15}$O的主要用途是参与人体的代谢过程

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19.如图所示,右边传送带长L=15m、逆时针转动速度为v0=16m/s,左边是光滑竖直半圆轨道(半径R=0.8m),中间是光滑的水平面AB(足够长).用轻质细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴连.甲的质量为m1=3kg,乙的质量为m2=1kg,甲、乙均静止在光滑的水平面上.现固定甲物体,烧断细线,乙物体离开弹簧后在传送带上滑行的最远距离为sm=12m.传送带与乙物体间动摩擦因数为0.6,重力加速度g取10m/s2,甲、乙两物体可看作质点.
(1)固定乙物体,烧断细线,甲物体离开弹簧后进入半圆轨道,求甲物体通过D点时对轨道的压力大小;
(2)甲、乙两物体均不固定,烧断细线以后(甲、乙两物体离开弹簧时的速度大小之比为$\frac{{v}_{1}′}{{v}_{2}′}$=$\frac{1}{3}$),问甲物体和乙物体能否再次在AB面上发生水平碰撞?若碰撞,求再次碰撞前瞬间甲、乙两物体的速度;若不会碰撞,说明原因.

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16.足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中,某足球场长90m、宽60m,如图所示.攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为12m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2.试求:
(1)足球从开始做匀减速直线运动到停下来的位移为多大;
(2)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球,
他的启动过程可以视为从静止出发,加速度为2m/s2的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为8m/s.该前锋队员至少经过多长时间能追上足球;
(3)若该前锋队员追上足球后,又将足球以速度v沿边线向前踢出,足球的运动仍视为加速度大小为2m/s2的匀减速直线运动.与此同时,由于体力的原因,该前锋队员以6m/s的速度做匀速直线运动向前追赶足球,若该前锋队员恰能在底线追上足球,则v多大.

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17.如图(甲)所示,面积S=0.2m2的线圈,匝数n=90匝,总电阻r=2.0Ω,线圈处在变化的磁场中,设磁场垂直纸面向外为正方向,磁感应强度B随时间t按图(乙)所示规律变化,方向垂直线圈平面.图(甲)中电阻R的阻值为10Ω,下列说法中正确的是(  )
A.S断开,电压表示数为零B.S断开,电压表示数为3.6V
C.S闭合,电流表示数是0.3AD.S闭合,电流表中电流方向向左

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