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5.下列有关力的说法正确的是(  )
A.物体受力作用后,一定同时产生形变和运动状态变化两种效果
B.地球表面的物体受到地球的吸引力,但物体并没有对地球产生吸引
C.手指用垂直墙壁的力F压物块,使物块紧贴墙壁静止,则墙壁所受压力的施力物体是手指
D.物体静止在桌面上,物体对桌面的压力是由于物体发生弹性形变产生的

分析 根据力的两种作用效果:力可以改变物体的运动状态,力可以改变物体的形状.根据牛顿第三定律,力的作用是相互的;物体对桌面的压力是由于物体发生弹性形变产生的.

解答 解:A、物体形状和运动状态的改变都属于力的作用效果,但物体受到了力的作用,不一定同时产生形变和运动状态变化两种效果.故A错误;
B、根据牛顿第三定律,地球表面的物体受到地球的吸引力,物体同时对地球产生吸引.故B错误;
C、物块紧贴墙壁静止,则墙壁所受压力的施力物体是物块,不是手指.故C错误;
D、物体静止在桌面上,物体对桌面的压力是由于物体发生弹性形变产生的.故D正确.
故选:D

点评 掌握力的两种作用效果,力可以改变物体的运动状态,力可以改变物体的形状,两种效果可以同时存在,但不是一定同时存在.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图为某学校田径运动场跑道的示意图,其中A点是所有跑步项目的终点,也是400m、800m赛跑的起跑点;B点是100m赛跑的起跑点.在一次校运动会中,甲、乙、丙三位同学分别参加了100m、400m和800m赛跑,从比赛开始到结束,则(  )
A.甲的位移最大B.丙的位移最大C.乙、丙的路程相等D.丙的路程最大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.甲、乙两车分别在两条平行的水平直道上,一前一后相距s=8m,乙车在前,甲车在后,t=0时刻起,甲车先做初速度为14m/s,加速度为2m/s2的匀减速直线运动,当速度减为2m/s后,甲车将以此速度沿原方向做匀速直线运动,而乙车从t=0时刻起做初速度为10m/s,加速度为1m/s2的匀减速直线运动,速度减为零时静止,则两车相遇的时间为(  )
A.4sB.5sC.9sD.11s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列关于功的说法正确的是(  )
A.力越大,位移越大,做功就越多
B.力很大,位移也很大,这个力做的功可能为零
C.一对作用力与反作用力,如果作用力做功为零,则反作用力做功一定为零
D.力越大,在力的方向上的位移越大,这个力做的功越多

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,一个物体在与水平方向成θ角的拉力F的作用下匀速前进,经过一段时间t.关于几个力的冲量,下列说法中正确的是(  )
①重力的冲量为mgt
②拉力对物体的冲量为Ftcosθ
③摩擦力对物体冲量为Ftcosθ
④合外力对物体的冲量为Ft.
A.①③B.①②C.②③D.②④

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示为一皮带传动装置,在传动过程中皮带不打滑,则轮上A、B、C三点的线速度、角速度及向心加速度的关系正确的是(  )
A.A与B的向心加速度大小相等B.A与B的角速度大小相等
C.A与C的角速度大小相等D.A与B的线速度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.写出解答下列各问的要用到的最简洁的公式依据或解答过程中的注意点:
(1)做匀变速直线运动的物体,初速度为υ0=2m/s,加速度为a=2m/s2,当它的速度增加到υt=6m/s时,所通过的路程为x多少?
(2)做匀变速直线运动的物体,初速度为υ0=2m/s,用t=4s的时间使其速度增加到υt=6m/s,那么该物体在这段时间内发生的位移为x多少?
(3)飞机着陆后在跑道上做匀减速直线运动,已知初速度是υ0=60m/s,加速度大小是a=6m/s2,则飞机着陆后t=12s内的位移x是多少?
(4)一物块以v0=15m/s的初速度沿光滑斜面底端上滑.已知物块沿斜面上滑和下滑时加速度恒定不变,大小为a=5m/s2,求物块从开始至距底端20m时所用的时间t是多少?
解答:
(1)根据题意,所选的公式为v${\;}_{t}^{2}$-v${\;}_{0}^{2}$=2ax,得路程为8m.
(2)根据题意,所选的公式为$x=\frac{{υ}_{0}+{υ}_{t}}{2}t$,得位移为16m.
(3)根据题意,在求12s内的位移时,所选的公式为0-v${\;}_{0}^{2}$=2ax,要注意加速度的正负与着陆时间,得位移为m.
(4)根据题意,所选的公式为x=v0t+$\frac{1}{2}$at2,但要注意加速度正负,得时间为2s或4ss.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.物体A、B在同一直线上做匀变速直线运动,它们的v-t图象如图所示,则(  )
A.物体A、B运动方向一定相反
B.物体A、B在0~4 s内的位移相同
C.物体A、B在t=4 s时的速度相等,方向相同
D.物体A、B在t=4 s时二者相距最远

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.均匀分布在地球赤道平面上空的三颗同步通信卫星能够实现除地球南北极等少数地区外的“全球通信”.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转周期为T,则三颗卫星中任意两颗卫星间的距离为(  )
A.$\sqrt{3}$RB.2$\sqrt{3}$RC.$\sqrt{3}$$\root{3}{\frac{4{π}^{2}}{g{R}^{2}{T}^{2}}}$D.$\sqrt{3}\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$

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