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8.如圖所示,將兩個相同的六邊形木塊a,b置于粗糙的水平地面上,中間用一輕彈簧連接,b的右端用橡皮筋與墻壁相連.開始時a、b均靜止,彈簧處于壓縮狀態,橡皮筋有拉力.現將橡皮筋剪斷,則剪斷瞬間(  )
A.a所受的摩擦力大小相等B.a所受的摩擦力方向向左
C.b所受的摩擦力為零D.b所受的摩擦力變小

分析 根據彈簧和橡皮筋繩不同的特點,彈簧在力變化時不會發生突變,而繩的拉力是能夠突變的,再根據物體的受力就可以判斷摩擦力的變化情況.

解答 解:AB、由于彈簧有彈力,不能發生突變,剪斷瞬間,a的受力的情況不變,所受摩擦力也不變,且a所受的摩擦力方向向右,故A正確,B錯誤;
CD、將右側橡皮筋剪斷,則剪斷瞬間,彈簧處于仍處于壓縮狀態,彈簧的彈力的大小與方向不變,彈簧對木塊b有向右的推力,由于橡皮筋剪斷,沒有拉力,所以b所受摩擦力大小變小,但方向仍向左;故D正確,C錯誤.
故選:AD.

點評 主要就是考查學生對彈簧和繩在力發生突變時它們的特點,知道這一點就很容易了,注意彈簧處于自然伸長,靜摩擦力是因繩子的拉力而引起的.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,A(視為質點)和B的質量分別為m=1kg和M=4kg,B為靜置于光滑水平面上一長木板,A以初速度v0=5m/s滑上B的左端,A、B間的摩擦因素為μ=0.2.求:
(1)A、B的加速度大小各是多少?
(2)經多長時間A、B的速度相等?
(3)要使A不從B的右端掉下去,試求板長的最小值.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.短跑運動員完成100m賽跑的過程可簡化為勻加速直線運動和勻速直線運動兩個階段,一次比賽中,某運動員用10.5s跑完全程.已知運動員在加速階段的第2s內通過的距離為3.75m,求該運動員的加速度及在加速階段通過的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.下列說法正確的是(  )
A.力是使物體慣性改變的原因
B.高速列車很難停下來,是因為物體速度越大慣性越大
C.乒乓球的快速抽殺,是因為乒乓球的質量小慣性小
D.做自由落體的物體不存在慣性

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.一個物體從某個高度做自由落體運動,落地前1s物體下降的高度為10m(g取10m/s2).
求:(1)物體落地的時間和下落的高度;
(2)物體落地的速度?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

13.如圖所示,兩質量分別為M1=M2=1.0kg的木板和足夠高的光滑凹槽靜止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接觸但不粘連,凹槽左端與木板等高.現有一質量m=2.0kg的物塊以初速度v0=5.0m/s從木板左端滑上,物塊離開木板時木板的速度大小為1.0m/s,物塊以某一速度滑上凹槽.已知物塊和木板間的動摩擦因數μ=0.5,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)物塊在木板上滑行時,木板的加速度;
(2)物塊離開木板時,物塊的速度;
(3)木板的長度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖甲所示,某興趣小組將一帶有小孔、質量為m的小球和輕質彈簧穿在豎直固定的光滑細桿上,并在彈簧下端固定一力學傳感器,從小球由高h處自由下落開始計時,t1時刻小球開始接觸彈簧,傳感器顯示彈簧彈力與時間t的關系如圖乙所示,不計空氣阻力,重力加速度為g,則下列說法正確的是(  )
A.t1時刻小球的動能最大
B.t2時刻小球的機械能最大
C.t3~t5時間內,小球的機械能一直在增大
D.0~t5時間內,小球的機械能守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.一質點沿直線運動,其速度-位移圖象為一條如圖所示的直線.下列說法中正確的是(  )
A.加速度增大
B.加速度不變
C.完成位移st的過程中,平均速度為$\frac{1}{2}$(v0+vt
D.完成位移st的過程中,平均速度大于$\frac{1}{2}$(v0+vt

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

18.為了測量大米的密度,某同學實驗過程如下:
(1)取適量的大米,用天平測出其質量,然后將大米裝入注射器內;
(2)緩慢推動活塞至某一位置,記錄活塞所在位置的刻度V1,通過壓強傳感器、數據采集器從計算機上讀取此時氣體的壓強P1
次數
物理量
12
P/105Pa P1 P2
V/10-5m3 V1 V2
(3)重復步驟(2),記錄活塞在另一位置的刻度V2和讀取相應的氣體的壓強P2
(4)根據記錄的數據,算出大米的密度.
①如果測得這些大米的質量為mkg,則大米的密度的表達式為$\frac{m({p}_{2}^{\;}-{p}_{1}^{\;})}{{p}_{2}^{\;}{V}_{2}^{\;}-{p}_{1}^{\;}{V}_{1}^{\;}}$;
②為了減小實驗誤差,在上述實驗過程中,多測幾組P、V的數據,然后作D圖(單選題).
A.P-V    B.V-P    C.P-$\frac{1}{V}$      D.V-$\frac{1}{P}$.

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