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4.甲乙兩隊用一根輕繩進行拔河比賽,若輕繩的最大承受力為F,甲隊拉繩子的力為F1,乙隊拉繩子的力為F2,且甲隊取得勝利,則下列說法中正確的是( 。
A.F1一定大于F2B.F1一定等于F2
C.F1和F2的大小之和一定不能大于FD.F1一定不能大于F

分析 當一個物體對另一個物體有力的作用時,另一個物體也同時對這個物體有力的作用,即物體間力的作用是相互的,作用力與反作用力大小相等,方向相反,作用在同一條直線上.

解答 解:A、作用力與反作用力大小相等,甲隊拉繩子的力等于乙隊拉繩子的力,故A錯誤,B正確;
C、甲乙兩隊用一根輕繩進行拔河比賽,甲、乙兩隊拉繩子的力與繩子上所承受的力總是相等的,若輕繩的最大承受力為F,則F1一定不能大于F,故C錯誤,D正確
故選:BD.

點評 解答此類題的關鍵是要明確:物體間力的作用是相互的,一個物體是施力物體的同時也是受力物體,大小相等.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.以下是有關近代物理內容的若干敘述,其中正確的是( 。
A.太陽內部發(fā)生的核反應是熱核反應
B.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,可能是因為這束光的光強太小
C.按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,但原子的能量增大
D.天然放射現(xiàn)象中發(fā)出的三種射線是從原子核內放出的射線
E.原子核發(fā)生一次β衰變,該原子外層就失去一個電子

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.下列關于慣性的說法中,正確的是( 。
A.只有靜止的物體具有慣性B.只有運動的物體具有慣性
C.速度越大的物體其慣性越大D.質量越大的物體其慣性越大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

12.一質點做勻變速直線運動,某一段位移內平均速度為v,且已知前一半位移內平均速度為v1,則后一半位移的平均速度v2為$\frac{v{v}_{1}}{2{v}_{1}-v}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.下列有關力的說法中正確的是( 。
A.重力的方向一定是豎直向下
B.彈力的方向垂直于接觸面,摩擦力的方向與運動方向相反
C.靜止的物體受到的摩擦力就是靜摩擦力,運動的物體受到的摩擦力就是滑動摩擦力
D.摩擦力的大小與正壓力成正比

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.在“探究加速度與力、質量的關系”的實驗中,小車與車上砝碼的總質量為m1,懸吊著的砝碼盤和盤中砝碼的總質量為m2,
(1)下列措施中不需要和不正確的是:BC
A.首先要平衡摩擦力,使小車受到合力就是細繩對小車的拉力;
B.實驗中應先放小車,然后再開打點計時器的電源;
C.每次改變拉小車拉力后都需要重新平衡摩擦力;
D.實驗通過描繪a-F圖象來確定加速度a與力F的關系;
E.實驗通過描繪a-$\frac{1}{m}$圖象來確定加速度a與質量m的關系;
(2)當m1與m2的大小關系滿足m2<<m1時,才可以認為繩子對小車的拉力大小等于盤和盤中砝碼的總重力.
(3)平衡摩擦力后,保持小車的質量不變的情況下.掛上砝碼盤,然后向砝碼盤中添加砝碼,測量小車的加速度.砝碼盤中砝碼總重力F與小車的加速度a的實驗數據如表:
F(N)0.1960.3920.5880.7840.980
a(m•s-20.691.181.662.182.70
請根據實驗數據作出a-F的關系圖象.
(4)根據提供的試驗數據作出的a-F圖線不通過原點,請說明主要原因是未計入砝碼盤的重力..

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.在如圖所示的勻強電場中,有A、B兩點,且A、B兩點間的距離為d=0.20m,已知AB連線與電場線夾角為θ=60°,今把一電荷量q=-2×10-8C的檢驗電荷放入該勻強電場中,其受到的電場力的大小為F=4.0×10-4N,方向水平向左.求:
(1)電場強度E的大小和方向               
(2)A、B兩點間的電勢差
(3)若把該檢驗電荷從A點移到B點,電勢能變化了多少.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖所示,體積為V、內壁光滑的圓柱形導熱氣缸頂部有一質量和厚度均可忽略的活塞,氣缸內密封有溫度為2.8T0、壓強為1.4p0的理想氣體.p0和T0分別為大氣的壓強和溫度.已知氣體內能U與溫度T的關系為U=aT,a為正的常量,容器內氣體的所有變化過程都是緩慢的.求
①當活塞與頂面間恰好無壓力時,氣體的溫度T;
②最終氣體與外界溫度相同,則活塞下落過程中氣體內能減少了,該過程中氣體放出的熱量為.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

14.真空中,可以視為點電荷的兩個小球A.B相距為r,所帶電量分別為3q和-q,此時兩球間的靜電力為$\frac{3k{q}^{2}}{{r}^{2}}$,使它們碰觸之后再分開,距離為2r,此時兩球之間的靜電力為$\frac{k{q}^{2}}{4{r}^{2}}$.

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