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19.关于摩擦力,下列说法正确的是(  )
A.运动的物体可能受到静摩擦力作用,静止的物体不可能受到滑动摩擦力作用
B.摩擦力的存在依赖于弹力,所以有弹力必定有摩擦力
C.一个物体可以同时受到滑动摩擦力和静摩擦力的作用
D.摩擦力的方向可能与运动方向相同,也可能相反,但一定与运动方向在同一直线上

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、运动的物体可以受到静摩擦力,而静止的物体可以受到滑动摩擦力的作用,如在地面上滑行的物体,地面受到是滑动摩擦力.故A错误.
B、摩擦力的存在依赖于弹力,所以有摩擦力一定有弹力,而有弹力时不一定有摩擦力,故B错误;
C、一个物体可以同时与多个物体接触,故可能同时受到滑动摩擦力和静摩擦力的作用,故C正确;
D、擦力的方向物体的相对运动方向(或相对运动趋势方向)相反,与运动方向无关,存在各种可能性,如汽车转弯时提供向心力的摩擦力与运动方向相互垂直,故D错误;
故选:C.

点评 本题关键是明确摩擦力的定义、分类、方向、大小,还要知道产生条件,特别是要明确”相对运动“中”相对“两个字的含义.

练习册系列答案
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9.如图所示,在倾角为θ的粗糙斜面上放置与轻弹簧相连的物体A,弹簧另一端通过轻绳连接到轻质定滑轮Q上,三个物体B、C、D通过绕过定滑轮Q的轻绳相连而处于静止状态.现将物体D从C的下端取下挂在B上,松手后物体A扔处于静止状态,若不计轮轴与滑轮.绳与滑轮间的摩擦,则下列有关描述正确的是(  )
A.物体D挂在物体B下面比D挂在C下面时,物体A所受的摩擦力减小了
B.物体D挂在物体B下面比D挂在C下面时,弹簧的形变量减小了
C.物体D挂在物体B下面比D挂在C下面时,地面对斜面体的支持力减小了
D.物体D挂在物体B下面比D挂在C下面时,地面对斜面体有向左的摩擦力

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10.下列说法正确的是(  )
A.洛伦兹发明了回旋加速器
B.光电效应现象说明光具有粒子性
C.密立根通过油滴实验测出了电子的质量
D.卢瑟福通过α粒子散射实验得出了原子核是由质子和中子组成的

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7.现在用多用电表欧姆档中的“×10”档测量未知电阻,正确进行欧姆调零后测量该电阻,发现指针偏角过大,则由此可以判断该待测电阻较小(较大;较小),再次测量应将倍率调至×1挡(填“×1”、“×100”)

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14.如图所示为理想变压器,四个灯泡L1、L2、L3、L4都标有“4V,4W”,变压器原、副线圈匝数比n1:n2=4:1.要求灯泡一个都不能烧毁,则ab间电压的有效值不能超过(  )
A.16 VB.24 VC.25 VD.28 V

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.竖直上抛一物体,由于受到空气阻力,上升时的加速度是下落时加速度的1.44倍,那么(  )
A.物体上升的最大高度是没有空气阻力时高度的$\frac{1}{1.44}$
B.物体回到抛出点时速度是初速度的$\frac{1}{1.44}$
C.物体上升的时间是下降的时间(回到抛出点)的$\frac{1}{1.44}$
D.物体上升的平均速度大小是下落的平均速度大小的1.2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,小车长L=2m,高h=1.25m,质量m1=1kg,静止在光滑的水平地面上.现有一质量m2=1kg的物体以v0=2.5m/s的水平速度从左端滑入小车,若物体与小车的动摩擦因数μ=0.05,求:
(1)物体滑离小车时的速度;
(2)物体掉到地面上瞬间与小车右端的距离.

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7.如图甲所示,半径R=0.45m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,在光滑水平面上紧挨B点有一静止的平板车,其质量M=5kg,长度L=0.5m,车的上表面与B点等高,可视为质点的物块从圆弧轨道最高点A由静止释放,其质量m=1kg,g取10m/s2
(1)求物块滑到B点时对轨道压力的大小;
(2)若平板车上表面粗糙,物块最终没有滑离平板车,求物块最终速度的大小;
(3)若将平板车固定且在上表面铺上一种动摩擦因数逐渐增大的特殊材料,物块在平板车上向右滑动时,所受摩擦力f随它距B点位移L的变化关系如图乙所示,物块最终滑离了平板车,求物块滑离平板车时的速度大小.

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8.一根粗细均匀的细橡胶管,里面灌满盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段长度为30cm、阻值为R的封闭盐水柱,在盐水柱两端加电压U时,通过盐水柱的电流为I,盐水柱中自由电荷定向移动的平均速率为v.现握住橡胶管的两端把它均匀拉长至40cm,盐水柱的阻值变为R',再在其两端同样加电压U时,通过盐水柱的电流变为I',盐水柱中自由电荷定向移动的平均速率变为v'.下列关系式正确的是(  )
A.R′=$\frac{9}{16}$RB.I′=$\frac{9}{16}$IC.v′=$\frac{3}{5}$vD.v′=$\frac{5}{3}$v

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