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13.如图所示,质量为10kg的物体A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的拉力为5N时,物体A处于静止状态.若小车以1m/s2的加速度向右运动稳定后(  )
A.物体A仍相对小车静止
B.物体A受到的摩擦力减小
C.物体A受到的弹力增大
D.物体A受到的摩擦力大小不变,但方向改变

分析 根据物体处于平衡得出静摩擦力的大小,从而确定最大静摩擦力的范围,假设物体相对小车静止,根据牛顿第二定律求出物体的合力,确定摩擦力的大小和方向,判断假设是否成立.

解答 解:物体处于静止状态时,有:f=F=5N,方向向左,可知最大静摩擦力fm≥5N.
若小车以1m/s2的加速度向右运动稳定后,假设物体相对于小车静止,则物体的合力F=ma=10×1N=10N,f′=F-F=10-5N=5N,方向向右,可知假设成立.物体A所受的摩擦力大小不变,方向改变,故A、D正确,B、C错误.
故选:AD.

点评 本题解题的关键是对物体摩擦力的分析,分析其摩擦力是静摩擦力还是滑动摩擦力,再根据牛顿第二定律求出合力,最后通过对其进行受力分析得出物块的运动状态,该题难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.某物体做初速度为零的匀加速直线运动,图甲、乙、丙、丁是以时间为横轴的运动图象.则关于此物体的运动图象,下列说法正确的是(  )
A.甲图是速度随时间变化的图象B.乙图是速度随时间变化的图象
C.丙图是位移随时间变化的图象D.丁图是加速度随时间变化的图象

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4.已知UAB=10V,R1=5Ω,R2=R3=10Ω,求:
(1)A、B间的总电阻.
(2)经过每个电阻上的电流大小.
(3)电流表和电压表的示数.

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1.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场,D形盒中央为质子流,D形盒的交流电压为U,静止质子经电场加速后,进入D形盒,其最大轨道半径为R,磁场的磁感应强度为B,质子质量为m,电荷量为q,求:
(1)交流电源的频率是多少.
(2)质子经回旋加速器最后得到的最大动能多大;
(3)质子在D型盒内运动的总时间t(狭缝宽度小于R,质子在狭缝中运动时间不计)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.矩形线圈abcd在如图所示的磁场中以恒定的角速度ω绕ab边转动,磁场方向垂直纸面向里,其中ab边左侧磁场的磁感应强度大小是右侧磁场的2倍.在t=0时刻线圈平面与纸面重合,且cd边正在向纸外转动,规定图示箭头方向为电流正方向,则线圈中电流随时间变化的关系图线应是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,一段导线弯曲成半径为R的半圆形闭合回路.虚线MN、PQ间有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的宽度等于R,方向垂直于回路所在的平面.现让回路以速度v向右匀速穿过磁场,直径CD始终与MN垂直.关于此过程,下列结论正确的是(  )
A.穿过的过程中回路中感应电流一直不为零
B.感应电流的方向一直不变
C.感应电动势先增大后减小再增大再减小
D.感应电动势最大值Em=BRv.

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9.下列说法中正确的是(  )
A.饱和汽压与分子的密度和分子的种类有关,随温度升高而增大,与体积无关
B.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
C.分子势能可能随着分子间距的增大可能先减小后增大
D.要使系统状态通过绝热过程发生变化,做功的数量只由过程始末两个状态决定,而与做功的方式无关.
E.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列说法中正确的是(  )
A.电源的电动势等于闭合回路中电源两极间的电势差
B.电源电动势的大小反映电源把其他形式的能转化为电能的本领
C.运动电荷在磁场中一定受到洛仑兹力的作用
D.电流元IL受到磁场的作用力为F,则该处的磁感应强度B可能小于或等于$\frac{F}{IL}$

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7.以下关于物理学研究方法的叙述正确的是(  )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了“理想化方法”
B.根据速度的定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了“近似思想法”
C.在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了“理想实验法”
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了“微元法”

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