【题目】如图所示,一平板小车在外力作用下由静止向右滑行了一段距离x,同时车上的物体A相对车向左滑行L,在此过程中物体A受到的摩擦力( )
A.水平向左,为阻力
B.水平向左,为动力
C.水平向右,为动力
D.水平向右,为阻力
【答案】C
【解析】解:由于车向右,而物体向左滑动,故物体相对小车向左滑动,那么受到小车向右的滑动摩擦力的作用,由图可知,物体相对地面是向右运动的,即滑动摩擦力的方向与物体的运动方向相同,所以是动力. 故C正确,ABD错误.
故选:C
【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】用两段等长的轻质细线将a、b两个小球连接并悬挂于O点,如图甲所示,球a受到水平向右的力3F的作用,小球b受到水平向左的力F的作用,平衡时细线都被拉紧,则系统平衡时两球的位置情况如图乙所示,则a、b两球质量之比为( )
A. 1:l B. 1:2 C. 2:1 D. 2:3
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【题目】a、b两物块可视为质点,在a以初速度v0从地面竖直上抛的同时,b以初速度v0滑上倾角为的足够长的斜面。已知b与斜面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,求当a落地时,b离地面的高度。
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【题目】如图所示,半径 的四分之一粗糙圆弧轨道AB置于竖直平面内,轨道的B端切线水平,且距水平地面高度为 =1.25m,现将一质量m=0.2kg的小滑块从A点由静止释放,滑块沿圆弧轨道至B点以 的速度水平飞出(g取 ).求:
(1)小滑块沿圆弧轨道运动过程中所受摩擦力做的功;
(2)小滑块经过B点时对圆轨道的压力大小;
(3)小滑块着地时的速度大小.
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【题目】如图1所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO1转动,已知两物块质量相等均为m,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等且动摩擦系数为μ.开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到OO1轴的距离为2L,物块A到OO1轴的距离为L,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,求:
(1)当B的摩擦力达到最大值的时候,角速度是多少?
(2)当A的摩擦力为0的是时候,角速度是多少?
(3)当AB即将滑动的时候,角速度是多少?
(4)装置可以以不同的角速度匀速转动,试通过计算在图2坐标图中画出A和B的摩擦力随角速度的平方变化的关系图象.
(5)当AB即将滑动时,若把绳剪断,请判断A和B是否还能与杆保持相对静止.
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【题目】某同学想研究导线的电阻与其直径的关系,他截取了4段长度相同、直径不同的同种导线,按如下过程进行研究:
(1)某次用螺旋测微器测量导线的直径如图甲所示,该导线的直径为 ______ mm.
(2)图乙为该同学的实验原理图,若取下实物连接图丙中的 ______ 导线,就可符合原理图.
(3)若在实验中分别测得各导线两端的电压U和直径d,他想通过图线来直观地得到导线的电阻与其直径的关系,该同学应该画U- ______ 图线.
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【题目】CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示.导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
A. 电阻R的最大电流为
B. 流过电阻R的电荷量为
C. 整个电路中产生的焦耳热为mgh
D. 电阻R中产生的焦耳热为
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【题目】如图所示的电路中,输入电压U恒为12伏,灯泡L标有“6V12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.50Ω。若灯泡恰能正常发光,以下说法正确的是( )
A. 电动机的输入功率是12W
B. 电动机的输出功率是12W
C. 电动机的热功率是2.0W
D. 整个电路消耗的电功率是22W
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【题目】如图所示,AB、CD为两平行金属板,A、B两板间电势差为U,C、D始终和电源相接,测得其间的场强为E.一质量为m、电荷量为q的带电粒子(重力不计)由静止开始经AB加速后穿过CD发生偏转,最后打在荧光屏上.已知C、D极板长均为x,荧光屏距C、D右端的距离为L,问:
(1)粒子带正电还是带负电?
(2)粒子射入偏转电场时的速度v0的大小?
(3)粒子打在荧光屏上的位置距O点下方多远处?
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