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【题目】如图所示,小车M在恒力F作用下,沿水平地面做直线运动,由此可判断(  )

A. 若地面光滑,则小车一定受三个力作用

B. 若地面粗糙,小车也可以不受摩擦力作用

C. 若小车做匀速运动,则小车一定受四个力的作用

D. 若小车做匀速运动,则小车可能受三个力的作用

【答案】BC

【解析】A、若地面光滑,小车可能受重力、支持力、拉力F,当拉力F在竖直方向的分量等于重力时,支持力等于零,只受两个力,故A错误;

B、若地面粗糙,车可能受重力、支持力、拉力F和摩擦力,当支持力等于零时摩擦力也等于零,所以小车也可以不受摩擦力作用,故B正确;

CD、若小车做匀速运动,则小车受力平衡,所以小车受重力、支持力、拉力和摩擦力,则小车一定受四个力的作用C正确,D错误

故选BC。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,靠摩擦传动做匀速转动的大、小两轮接触面互不打滑,大轮半径是小轮半径的2AB分别为大、小轮边缘上的点,C为大轮上一条半径的中点.则(  )

A. A点与B点线速度大小相等

B. 小轮转动的角速度是大轮的2

C. 质点加速度aA=2aB

D. 质点加速度aA=2aC

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在光滑水平面上有质量均为m的两辆小车AB,A车上表面光滑水平,其上表面左端有一质量为M的小物块C(可看做质点).B车上表面是一个光滑的圆弧槽,圆弧槽底端的切线与A的上表面相平.现在AC以共同速度v0冲向静止的B车,A、B碰后粘合在一起,之后物块C滑离A,恰好能到达B的圆弧槽的最高点.已知M=2m,v0=4m/s,取g=10m/s2.求

(1)圆弧槽的半径R.

(2)当C最终滑离A时,C的速度.

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【题目】测量某一电源的电动势E及内阻r(E约为4.5 Vr约为1.5Ω).实验室中可供选择的器材有:

量程3V的电压表V

量程0.5 A的电流表A(内阻很小)

固定电阻R=4Ω

固定电阻R=8Ω

滑线变阻器R′=25Ω

电键K,导线若干.

(1)正确的实验电路原理图是下面的图__________.

(2)应选用阻值为_________Ω的固定电阻.

(3)选用正确电路进行实验,将一系列电压表读数和电流表读数输人电脑,相关软件自动绘制出U-I图线,据此图线数据可得出电源内电阻r=_______Ω.若将此图线延长与U轴相交,交点对应的电压约为______V.(均保留2位小数)

(4)选用正确电路进行实验时,滑线变阻器的滑动触头从左到右滑动的长度占变阻器总长度不超过约____%(保留2位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,横截面积分别为2S3S的圆筒形导热容器,底部通过一细管相接通,圆筒高均为40cm,左圆筒开口,右圆简封闭,底部装入水银,稳定时,右侧封闭理想气体高30cm,左侧水银面距圆筒口15cm,现用一轻质话塞封住左侧筒口,并用力缓慢向下推活塞,直至两圆筒内水银面相平,已知大气压强P0=75cmHg,不考虑周围环境温度的变化,求此过程中活塞下降的高度。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】探究力的平行四边形定则的实验中,用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳另一端系着绳套BC(用来连接弹簧测力计).其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OBOC为细绳.

(1)在实验中,如果只将细绳换成橡皮筋,其他步骤没有改变,那么实验结果是否会发生变化?

(2)本实验采用的科学方法是________

A.理想实验法 B.等效替代法

C.控制变量法 D.建立物理模型法

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的金属导体,长1、宽d、高h,导体中通有沿x 正方向的恒定电流I,空间存在沿z轴负方向的匀强磁场,磁感应强度为B,已知金属导体中单位体积内自由电子个数为n,电子电荷量为e,则下列说法正确的是

A. 金属导体的M面带正电

B. 金属导体中电荷定向移动速率为

C. 增加导体高度hMM′两面间的电压将增大

D. MM′两面间的电势差为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,真空中有一平面直角坐标系x0y,在x轴上固定着关于O点对称的等量异种点电荷+Q-Q<q>0),ay轴上的一点,cx轴上的一点,ab、bc分别与x轴和y轴平行。则</q>( )

A. a点的电势与0点的相等

B. a点的电场强度与0点的相同

C. 把一正点电荷从b点沿直线移到c点,电场力不做功

D. 把一负点电荷从a点沿直线移到b点,电场力做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】智能分拣设备迅速将包裹分拣装车。若把智能分拣设备简化成如图所示的水平传输装置,皮带在电动机的带动下保持v=1m/s的速度向右运动,现将一质量为m=2kg的包裹轻放在皮带上,包裹和皮带间的动摩擦因数μ=0.5。包裹从轻放在皮带上到相对皮带静止的过程中,设皮带足够长,g=10m/s2,求:

(1)包裹滑动时加速度a的大小;

(2)包裹滑动的时间t

(3)包裹位移x的大小。

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