【题目】如图所示,固定斜面C的倾角为θ,物体A放在斜面C上,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,A、B一起沿斜面匀速下滑,则( )
A.A与B之间没有静摩擦力
B.A受到B的静摩擦力方向沿斜面向上
C.A与B之间的动摩擦因数μ=tanθ
D.A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinθ
【答案】D
【解析】解:AB、对B受力分析可知,B受重力、支持力;将重力分解可知重力有沿斜面向下的分力,要使B能匀速下滑,受力一定平衡,故A对B应有沿斜面向上的摩擦力,由牛顿第三定律可知,A受到B的摩擦力应沿斜面向下,故AB错误;
C、A与B间的摩擦力为静摩擦力,无法根据滑动摩擦力的公式求解动摩擦因数,故C错误;
D、对AB整体分析,并将整体重力分解,可知沿斜面方向上,重力的分力与摩擦力等大反向,故A受的滑动摩擦力沿斜面向上,大小为2mgsinθ,故D正确.
故选:D.
【考点精析】本题主要考查了滑动摩擦力和静摩擦力的相关知识点,需要掌握滑动摩擦力:利用公式f=μF N 进行计算,其中FN 是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解;静摩擦力:静摩擦力大小可在0与fmax 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解才能正确解答此题.
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【题目】下列说法正确的是( )
A.在牛顿万有引力定律的指导下,开普勒发现了开普勒三大定律
B.太阳系中,所有行星的椭圆轨道都有一个共同的焦点
C.在不同星球上,万有引力常量G的数值不一样
D.牛顿用实验的方法测定了引力常量的值,被称为“测出地球质量的人”
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【题目】如图所示,在匀强电场中,电荷量q=5×10-10 C的正电荷,由a点移到b点和由a点移到c点,静电力做功都是4×10-8 J。已知a、b、c三点的连线组成直角三角形,a、b两点的距离dab=10cm,∠a=37°,∠c=90°,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)a、b两点的电势差Uab;
(2)匀强电场场强E的大小和方向。
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【题目】关于晶体、非晶体和液晶,下列说法中正确的是( )
A.晶体内部结构规则,因而晶体具有各向同性
B.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向异性的
C.在任何条件下,晶体和非晶体都不可能互相转化
D.液晶是一种特殊的物质,它既具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性
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【题目】某实验小组用一只弹簧秤和一个量角器等器材验证力的平行四边形定则,设计了如图所示的实验装置,固定在竖直木板上的量角器的直边水平,橡皮筋的一端固定于量角器的圆心O的正上方A处,另一端系绳套1和绳套2.主要实验步骤如下:
(1).弹簧秤挂在绳套1上竖直向下拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达 O处,记下弹簧秤的示数F;
(2).弹簧秤挂在绳套1上,手拉着绳套2,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,此时绳套1沿0o方向,绳套2沿120o方向,记下弹簧秤的示数F1;
(3).请根据力的平行四边形定则,计算第(2)步操作中绳套1拉力的大小 =_______;若_____,即可初步验证平行四边形定则;
(4).将绳套1由0o方向缓慢转动到60o方向,同时绳套2由120o方向缓慢转动到180o方向,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动,保持绳套1和绳套2的夹角120o不变. 关于绳套1的拉力大小的变化,下列结论正确的是_________(填选项前的序号)
A.逐渐增大 B.先增大后减小 C.逐渐减小 D.先减小后增大
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【题目】如图所示的匀强电场中,已知场强大小等于100V/m,AB间距为6cm;则以下说法正确的是( )
A. A点电势等于B点电势,AB与C三点场强相同
B. AB两点间的电势差为+6V
C. 现有一个电量为+q的电荷,第一次从A点移到B点,电场力做功为W1;第二次该电荷从A点移到C点,然后再移到B点,在这个过程中电场力做功为W2,则W2>W1
D. 若A点电势为零,则B点电势为﹣3V
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【题目】如图,两个质量分别为m1=3kg,m2=2kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接,两个大小分别为F1=30N,F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则( )
A. 弹簧秤的示数是50N
B. 弹簧秤的示数是24N
C. 在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为2m/s2
D. 在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为12m/s2
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【题目】关于布朗运动,下列说法正确的是( )
A.布朗运动是指微粒的无规则运动
B.布朗运动是指液体分子的无规则运动
C.布朗运动说明了微粒分子的无规则运动
D.微粒越大,液体温度越高,布朗运动越剧烈
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【题目】以下说法正确的是( )
A.经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子
B.相对论与量子力学否定了经典力学理论
C.经典力学理论具有一定的局限性
D.在经典力学中,物体的质量随运动状态而改变
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