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2.下列关于摩擦力的说法正确的是(  )
A.受到静摩擦力作用的物体一定是静止的,受到滑动摩擦力作用的物体一定是运动的
B.有滑动摩擦力就一定有压力,滑动摩擦力总是与接触上面的正压力垂直
C.静摩擦力可以是动力,而滑动摩擦力只能是阻力
D.摩擦力可以是动力,也可以是阻力

分析 弹力产生的条件:相互接触挤压;摩擦力产生的条件:接触面粗糙;相互接触挤压;有相对运动或相对运动趋势.弹力的方向垂直于接触面,摩擦力的方向与接触面相切,与相对运动或相对运动趋势的方向相反.

解答 解:A、运动的物体也可能受到静摩擦力的作用,比如:正在斜向上运动的传送带上物体;而静止的物体也可能受到滑动摩擦力,比如:在地面上滑行的物体,地面受到滑动摩擦力.故A错误,
B、滑动摩擦力的大小总是跟该接触面弹力的大小成正比,且滑动摩擦力总是与接触上面的正压力垂直,故B正确.
CD、摩擦力总是阻碍物体间的相对运动或相对运动趋势,因此可以是动力,也可以是阻力,并不是静摩擦力可以是动力,而滑动摩擦力只能是阻力,故C错误,D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键掌握摩擦力的产生条件,以及它们的方向,并注意不是以运动状态来判定摩擦力的类型的,同时理解相对运动与运动的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下面说法正确的是(  )
A.电场强度越大的地方,电场线一定越密,电势也一定越高
B.电荷置于电势越高的点,所具有的电势能也越大
C.元电荷是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量
D.电场线就是带电粒子在电场中运动的轨迹

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.有一个200匝的线圈,总电阻为10Ω,在0.5s内垂直穿过线圈平面的磁通量从0.05Wb均匀增加到0.15Wb.请问:
(1)这段时间内线圈中磁通量的变化量为多少?
(2)线圈中产生的感应电动势为多少?
(3)通过线圈的感应电流为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图,轨道由斜面AB和水平桌面BC两部分组成.其中AB部分长为2m,BC部分长4m,小物块P从A点由静止释放,在AB部分上做匀加速直线运动,加速度为4m/s2;从斜面上冲下来的末速度是在BC段上做匀减速直线运动的初速度,加速度大小为2m/s2
(1)求物块运动到斜面上B点时速度大小;
(2)求物块在BC段上运动了1.5s通过的距离;
(3)若BC段上加速度不变,要保证物块不滑离BC轨道,求AB段上的加速度的最大值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一个物体在做自由落体运动,则(  )
A.第2s内的平均速度小于2s内的平均速度
B.2s内的平均速度小于1s末的瞬时速度
C.第3s内的速度变化量大于第2s内的速度变化量
D.第3s内与前3s内的位移之比是5:9

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.切削工具在生活(如菜刀)与生产(如斧子、车床用的车刀等)中都有广泛的应用,它们都可以简称为劈.有一个劈的纵截面是一个直角三角形,如图所示,设劈的顶角为θ,劈的重力忽略不计,在用力F下压时,用力的分解法,求劈对两个侧面产生的作用力各是多大?(要求画出力的分解图)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.新规对驾驶证考试要求越来越严,最后的路考在即将结束时要进行目标停车,考官会在离停车点不远的地方发出指令,要求将车停在指定的标志杆附近.终点附近的道路是平直的,依次有编号为A、B、C、D、E的五根标志杆,相邻杆之间的距离均为△L=12.0m.一次路考时,学员甲驾驶汽车,学员乙坐在后排观察并记录时间,学员乙与车的前端面的距离△s=2.0m.假设在考官发出目标停车的指令前,汽车是匀速运动的,当学员乙经过O点考官发出指令:“在D标志杆目标停车”.发出指令后,学员乙立即开始计时,学员甲需要经历△t=0.5s的反应时间才刹车,刹车后汽车做匀减速直线运动,直到停止.学员乙记录下自己经过B、C杆时的时刻分别为tB=4.50s,tC=6.50s,已知LOA=44m.求:
(1)刹车前汽车做匀速运动的速度大小v0及汽车刹车后做匀减速直线运动的加速度大小a.
(2)汽车停止运动时车头前端面与D标志杆的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于材料的电阻率,下列说法正确的是(  )
A.把一根长导线截成等长的三段,则每段的电阻率都是原来的$\frac{1}{3}$
B.非金属材料的电阻率随温度的升高而增大
C.金属材料的电阻率随温度的升高而减少
D.电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,在xoy平面直角坐标系的第一象限有射线OA,OA与x轴正方向夹角为30°,OA与y轴所夹区域内有沿y轴负方向的匀强电场,其他区域存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场.有一质量为m、电量为q的带正电粒子,从y轴上的P点沿着x轴正方向以初速度v0射入电场,运动一段时间后经过Q点垂直于射线OA进入磁场,经磁场偏转,过y轴正半轴上的M点再次垂直进入匀强电场.已知OQ=$\frac{4}{5}$h,不计粒子重力,求:
(1)粒子经过Q点时的速度大小;
(2)电场强度E和磁场磁感应强度B的大小;
(3)粒子从Q点运动到M点所用的时间.

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