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15.重為100N的物體,在水平面上向左運動,它與地面間的滑動摩擦系數(shù)為0.2,若物體同時還受到一個大小10N,方向向右的水平力作用,則在運動中物體受到的摩擦力大小和方向( 。
A.100N方向向左B.10N方向向右C.20N方向向左D.20N方向向右

分析 滑動摩擦力的大小可以根據(jù)f=μFN去求,方向與相對運動方向相反.注意明確摩擦力與向右的拉力無關.

解答 解:f=μFN=0.2×100N=20N,方向與相對運動方向相反,所以為水平向左.
故選:C.

點評 解決本題的關鍵掌握滑動摩擦力的大小公式和方向的判定,注意摩擦力并不是拉力引起的,與拉力無關.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

5.如圖所示,一質量為m的帶電小球,用長為L的絕緣細線懸掛在水平向右,場強大小為E的勻強電場中,靜止時懸線與豎直方向成θ=37°角.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小球的電性及所帶電荷量的大。
(2)如果不改變電場強度的大小而將電場的方向變?yōu)樨Q直向下,則帶電小球從靜止開始運動到最低點時繩子的張力多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖甲所示,一輕質彈簧的下端固定在水平面上,上端放置一物體(物體與彈簧不連接),初始時物體處于靜止狀態(tài).現(xiàn)用豎直向上的拉力F作用在物體上,使物體開始向上做勻加速運動,拉力F與物體位移x之間的關系如圖乙所示(g=10m/s2),則下列結論正確的是(  )
A.物體的質量為2kg
B.彈簧的勁度系數(shù)為7.5N/cm
C.物體的加速度大小為5m/s2
D.物體與彈簧分離時,彈簧處于壓縮狀態(tài)

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科目:高中物理 來源: 題型:作圖題

3.圖甲為示波管的原理圖.如果在電極YY′之間所加的電壓圖按圖乙所示的規(guī)律變化,在電極XX′之間不加電壓,則在圖c中畫出熒光屏上會看到的圖形.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖,斜面體A靜置于粗糙水平面上,被一輕繩拴住的小球B置于光滑的斜面上,輕繩左端固定在豎直墻面上P處,此時小球靜止且輕繩與斜面平行.現(xiàn)將輕繩左端從P處緩慢沿墻面上移到P'處,斜面體始終處于靜止狀態(tài),則在輕繩移動過程中( 。
A.輕繩的拉力先變小后變大B.斜面體對小球的支持力逐漸增大
C.斜面體對水平面的壓力逐漸增大D.斜面體對水平面的摩擦力逐漸減小

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

20.某同學用打點計時器測做勻加速直線運動的物體的加速度,電源頻率f=50Hz,在紙帶上打出的點中,選出零點,每隔4個點取1個計數(shù)點,因保存不當,紙帶被污染,如圖所示,A、B、C、D是依次排列的4個計數(shù)點,但僅能讀出其中3個計數(shù)點到零點的距離:xA=16.6mm,xB=126.5mm,xD=624.5mm若無法再做實驗,可由以上信息推知:

(1)打點計時器使用的電源是電源交流(填“交流”或“直流”),其中電火花計時器的工作電壓為V,若電源頻率為50Hz,這兩種打點計時器都是每隔0.02s打一次點.
(2)打C點時物體的速度大小為2.5m/s(取2位有效數(shù)字)
(3)物體的加速度大小為$\frac{(2{x}_{A}^{\;}+{x}_{D}^{\;}-3{x}_{B}^{\;})}{75}{f}_{\;}^{2}$(用xA、xB、xD和f表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.甲、乙兩輛汽車在平直的公路上沿同一方向做直線運動,t=0時刻同時經過公路旁的同一個路標.在描述兩車運動的v-t圖中,直線a、b分別描述了甲、乙兩車在0-20s的運動情況.關于兩車之間的位置關系,下列說法正確的是( 。
A.在0-10s內兩車逐漸遠離B.在t=10s時兩車在公路上相距最遠
C.在5-15s內兩車的位移相等D.在t=10s時兩車在公路上相遇

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.下面關于力的說法中正確的是(  )
A.只有相互接觸的物體間才有力的作用
B.力不一定總有受力物體
C.重力的方向一定和地面垂直
D.無論物體靜止還是運動受到的重力都一樣大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖所示為某人造地球衛(wèi)星從近地軌道Ⅰ變軌到橢圓軌道Ⅱ過程,兩軌道相切于P點,Q點為衛(wèi)星離地球最遠點,O點為地心,已知地球半徑為R,Q、O兩點距離為7R,已知地球表面重力加速度為g,則下列說法正確的是( 。
A.衛(wèi)星通過Q點時率vQ=$\sqrt{\frac{gR}{7}}$
B.衛(wèi)星通過Q點時率vQ<$\sqrt{\frac{gR}{7}}$
C.衛(wèi)星通過Q點時的加速度大小為$\frac{g}{49}$
D.衛(wèi)星從P點運動到Q點經歷的時間為8π$\sqrt{\frac{R}{g}}$

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