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11.关于摩擦力,下列说法正确的是(  )
A.滑动摩擦力的方向一定与速度反向
B.物体在另一个物体表面滑动,但不一定受到摩擦力
C.摩擦力总是阻碍物体的运动
D.静止的物体也可能受动摩擦力,运动的物体也可能受静摩擦力

分析 滑动摩擦力的方向与相对运动方向相反,与速度方向无关;
摩擦力产生的条件是:①相互接触的粗糙表面;②要发生或已经发生相对运动;
摩擦力总是阻碍物体相对运动;
摩擦力的类型不以运动状态来判定,而是以相对运动或相对运动趋势来确定的.

解答 解:A、滑动摩擦力总是阻碍物体的相对运动,可以与运动方向相反,也可以与运动方向相同,故A错误;
B、物体在另一个物体表面滑动,当接触面光滑时,则不受到摩擦力作用,故B正确;
C、摩擦力总是阻碍物体相对运动或相对运动趋势;故C错误;
D、静止的物体可以受滑动摩擦力,只要有相对运动即可;运动的物体可能受静摩擦力,如静止在加速运动的汽车内的物体受到的即可静摩擦力,故D正确;
故选:BD.

点评 对于摩擦力应明确它的种类,先注意分析静摩擦力与滑动摩擦力间的区别,才能准确答题,同时理解静摩擦力是否存在与运动无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图1所示,在竖直向下的足够宽广的xOy平面中,每隔d的区域内就有一段d 的区域内存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场(电场强度为E,磁感强度为B=0.1T,d=0.1m)有一带电量为q=+2.0×10-10C,质量为m=1.1×10-11kg的带电粒子从O点自由下落,且qE=mg.

(1)粒子刚穿出第一个有电场和磁场分布的区域时,其速度的水平分量vx为多大?
(2)如图2所示,粒子穿过其中任意一个有电场和磁场分布的区域时,其速度的水平分量的变化量△vx为多大?
(3)求粒子到达第几个有电场和磁场分布的区域时,带电粒子不能从该区域的下方射出来?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,匀强电场中有一个以O为圆心、半径为R的圆,电场方向与圆所在平面平行,A、O两点电势差为U,一带正电的粒子在该电场中运动,经A、B两点时速度方向沿圆的切线,速度大小均为v0,粒子重力不计(  )
A.粒子在A、B间是做抛体运动
B.粒子从A到B的运动过程中,动能先减小后增大
C.匀强电场的电场强度E=$\frac{U}{R}$
D.圆周上电势最高的点与O点的电势差为$\sqrt{2}$U

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.从离地面高H的空中自由落下一个小球,落地前瞬间小球的速度为100m/s,取g=10m/s2,求小球:
(1)释放处离地面的高度H;
(2)自开始下落计时,在前2s内的位移;
(3)小球落地前,最后1s内的位移的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场E随x变化的图象如图所示,设无限远处电势为0,下列说法正确的是(  )
A.将一正电荷从-x2处移到x2电势能一定减小
B.-x1处与x1处电势相等
C.在x轴上-x1与x1之间O点电势最低
D.-x2处与x2处电势都高于0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下述关于用多用电表欧姆挡测电阻的说法中正确的是(  )
A.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较大的挡位,重新调零后测量
B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则不会影响测量结果
C.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零
D.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示的闭合电路中,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,灯泡A标有“6V,3W”,灯泡B标有“4V,4W”.当开关S闭合时A、B两灯均正常发光.求:R1与R2的阻值分别为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.小芳家正在使用的电器有电灯、洗衣机、电冰箱,小芳从家里的总电能表中测得在时间t内消耗的电能为W.设小芳家的供电电压为U,总电流为I,上述电器的总电阻为R,总功率为P.下列关系式正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.物体先做初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小为a1,当速度达到v时,改为以大小为a2的加速度做匀减速直线运动,直至速度为零.在加速和减速过程中物体的位移和所用时间分别为x1、t1和x2、t2,下列各式成立的是(  )
A.$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$B.$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$C.$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$D.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$

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