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11.關于摩擦力,下列說法正確的是(  )
A.滑動摩擦力的方向一定與速度反向
B.物體在另一個物體表面滑動,但不一定受到摩擦力
C.摩擦力總是阻礙物體的運動
D.靜止的物體也可能受動摩擦力,運動的物體也可能受靜摩擦力

分析 滑動摩擦力的方向與相對運動方向相反,與速度方向無關;
摩擦力產生的條件是:①相互接觸的粗糙表面;②要發生或已經發生相對運動;
摩擦力總是阻礙物體相對運動;
摩擦力的類型不以運動狀態來判定,而是以相對運動或相對運動趨勢來確定的.

解答 解:A、滑動摩擦力總是阻礙物體的相對運動,可以與運動方向相反,也可以與運動方向相同,故A錯誤;
B、物體在另一個物體表面滑動,當接觸面光滑時,則不受到摩擦力作用,故B正確;
C、摩擦力總是阻礙物體相對運動或相對運動趨勢;故C錯誤;
D、靜止的物體可以受滑動摩擦力,只要有相對運動即可;運動的物體可能受靜摩擦力,如靜止在加速運動的汽車內的物體受到的即可靜摩擦力,故D正確;
故選:BD.

點評 對于摩擦力應明確它的種類,先注意分析靜摩擦力與滑動摩擦力間的區別,才能準確答題,同時理解靜摩擦力是否存在與運動無關.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖1所示,在豎直向下的足夠寬廣的xOy平面中,每隔d的區域內就有一段d 的區域內存在豎直向上的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場(電場強度為E,磁感強度為B=0.1T,d=0.1m)有一帶電量為q=+2.0×10-10C,質量為m=1.1×10-11kg的帶電粒子從O點自由下落,且qE=mg.

(1)粒子剛穿出第一個有電場和磁場分布的區域時,其速度的水平分量vx為多大?
(2)如圖2所示,粒子穿過其中任意一個有電場和磁場分布的區域時,其速度的水平分量的變化量△vx為多大?
(3)求粒子到達第幾個有電場和磁場分布的區域時,帶電粒子不能從該區域的下方射出來?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,勻強電場中有一個以O為圓心、半徑為R的圓,電場方向與圓所在平面平行,A、O兩點電勢差為U,一帶正電的粒子在該電場中運動,經A、B兩點時速度方向沿圓的切線,速度大小均為v0,粒子重力不計(  )
A.粒子在A、B間是做拋體運動
B.粒子從A到B的運動過程中,動能先減小后增大
C.勻強電場的電場強度E=$\frac{U}{R}$
D.圓周上電勢最高的點與O點的電勢差為$\sqrt{2}$U

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.從離地面高H的空中自由落下一個小球,落地前瞬間小球的速度為100m/s,取g=10m/s2,求小球:
(1)釋放處離地面的高度H;
(2)自開始下落計時,在前2s內的位移;
(3)小球落地前,最后1s內的位移的大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.空間有一沿x軸對稱分布的電場,其電場E隨x變化的圖象如圖所示,設無限遠處電勢為0,下列說法正確的是(  )
A.將一正電荷從-x2處移到x2電勢能一定減小
B.-x1處與x1處電勢相等
C.在x軸上-x1與x1之間O點電勢最低
D.-x2處與x2處電勢都高于0

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.下述關于用多用電表歐姆擋測電阻的說法中正確的是(  )
A.測量電阻時,如果指針偏轉過大,應將選擇開關S撥至倍率較大的擋位,重新調零后測量
B.測量電阻時,如果紅、黑表筆分別插在負、正插孔,則不會影響測量結果
C.測量阻值不同的電阻時,都必須重新調零
D.測量電路中的某個電阻,應該把該電阻與電路斷開

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖所示的閉合電路中,電源電動勢E=12V,內阻r=1Ω,燈泡A標有“6V,3W”,燈泡B標有“4V,4W”.當開關S閉合時A、B兩燈均正常發光.求:R1與R2的阻值分別為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.小芳家正在使用的電器有電燈、洗衣機、電冰箱,小芳從家里的總電能表中測得在時間t內消耗的電能為W.設小芳家的供電電壓為U,總電流為I,上述電器的總電阻為R,總功率為P.下列關系式正確的是(  )
A.$P=\frac{U^2}{R}$B.W=UItC.$P=\frac{W}{t}$D.$I=\frac{U}{R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.物體先做初速度為零的勻加速直線運動,加速度大小為a1,當速度達到v時,改為以大小為a2的加速度做勻減速直線運動,直至速度為零.在加速和減速過程中物體的位移和所用時間分別為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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