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1.如圖所示,在光滑水平面上放一木板;木板的左端放一物體,對物體施加一水平恒力F,將物體由靜止開始直到從木板右端拉出.如果第一次木板被固定在地面上,第二次木板未被固定,則這兩種情況下( 。
A.摩擦力大小相同B.F做的功相同
C.摩擦產生的熱相同D.物體獲得的動能相同

分析 第一次時,物體加速運動,木板也做加速運動,對物體、木板、物體和木板分別利用功的公式即可求得;
第二次時,物體加速而木板靜止,然后結合你到底而定分析物體的運動即可.

解答 解:A、物體受到的摩擦力兩種情況下都是滑動摩擦力,f=μmg,與木板是否靜止無關.故A正確;
B、第一次時,物體加速運動,木板也做加速運動,而第二次時,物體加速而木板靜止,所以第一次時物體的位移一定大于第二次時的位移,所以拉力F做的功第二次比較少.故B錯誤;
C、摩擦產生的熱:Q=f•s相對=fL,f是滑動摩擦力,L是木板的長度,與木板是否滑動無關,所以產生的熱量相同.故C正確.
D、兩種情況下,物體都是受到拉力和摩擦力的作用,所以由牛頓第二定律:ma=F-f,可知物體在兩種情況下的加速度是相等的,而第二次物體的位移要大于第一次的位移,所以第一次的情況下物體獲得的速度大,則動能大.故D錯誤.
故選:AC

點評 本題關鍵是靈活地選擇研究對象進行受力分析,明確兩種情況下物體的受力不變,加速度也不變,再根據運動學的公式與動能定理列式后分析求解

練習冊系列答案
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18.如圖所示,在貨運電梯中質量為m的箱體A置于斜面B上,其間靜摩擦因數為μ,斜面的最大承載力為FNm(FNm>mg),為使電梯加速上升中A、B間不致相對滑動,斜面傾角θ的最大值θm=arctanμ,在此前提下,電梯上升加速度的取值不得超過$\frac{{F}_{Nm}-mgcos{θ}_{m}}{mcos{θ}_{m}}$.

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12.電阻溫度計是根據金屬導體電阻隨溫度變化而變化的原理制成的,已知在某金屬絲兩端加上3V電壓,測得金屬絲中的電流在10~20mA之間變化,則金屬絲的電阻變化范圍是多少?

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9.如圖所示,A板發(fā)出的電子(重力不計)經加速后,水平射入水平放置的兩平行金屬板M、N間,M、N之間有垂直紙面向里的勻強磁場,電子通過磁場后最終打在熒光屏P上,關于電子的運動,下列說法中正確的是( 。
A.當滑動觸頭向右移動時,電子打在熒光屏的位置上升
B.當滑動觸頭向右移動時,電子通過磁場區(qū)域所用時間不變
C.若磁場的磁感應強度增大,則電子打在熒光屏上的速度大小不變
D.若磁場的磁感應強度增大,則電子打在熒光屏上的速度變大

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16.有彈力必有彈性形變,有摩擦力必有彈力,但有彈力不一定有摩擦力對.(判斷對錯)

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6.如圖甲所示,固定在水平面上電阻不計的光滑金屬導軌,間距d=5m,導軌右端連接一阻值為R=4Ω的小燈泡L.在CDEF矩形區(qū)域內有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度B隨時間t變化如圖乙所示,CF長為2m.在t=0時刻,電阻為1Ω的金屬棒ab在水平恒力F作用下,由靜止開始沿導軌向右運動.金屬棒從圖中位置運動到EF位置的整個過程中,小燈泡的亮度始終沒有發(fā)生變化.求:
(1)通過小燈泡的電流強度;
(2)恒力F的大;         
(3)金屬棒的質量.

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13.現要測量內阻Rv約為5kΩ,量程為5V的電壓表V內阻的準確值,某同學在實驗室找到了下列器材:
電流表A(量程0-0.6A,內阻約為0.1Ω)
電壓表V1(量程0-10V,內阻約為10KΩ)
定值電阻R0(阻值5KΩ)
滑動變阻器R1 (阻值范圍0-50Ω)
滑動變阻器R2 (阻值范圍0-10KΩ)
直流電源E:電動勢12V,內阻很小
開關S及導線若干
①該同學首先將待測電壓表V和電流表A串聯(lián)接入電壓合適的測量電路中,測出表V的電壓和電流,再計算出Rv,該方案實際不可行,其最主要的原因是電流表的讀數過;
②經過思考,該同學又設計了如圖1所示的電路,其中甲為V1,乙為V(選填“V”或“V1”)滑動變阻器應選R1(選填“R1”或“R2”)
③該同學通過調節(jié)滑動變阻器的阻值,得到電壓表V,V1的多組讀數U,U1,以U為縱坐標,U1為橫坐標建立坐標系并畫出相應圖象,如圖2所示,若圖象的斜率為k,則電壓表V的內阻Rv=$\frac{k{R}_{0}}{1-k}$(用k,表示)

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10.如圖所示,一根上粗下細(上下兩段各自粗細均勻)的玻璃管上端開口、下端封閉,上端足夠長,下端有一段水銀柱封閉了一定質量的理想氣體.現將封閉氣體溫度同時緩慢降低,在氣體溫度不斷下降過程中,水銀柱緩慢向下移動,則下圖中的圖線最接近被封閉氣體體積V和熱力學溫度T關系的是( 。
A.B.C.D.

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11.如圖所示,在同一豎直平面內有一個半徑為r的四分之一光滑圓弧和一半徑為R=2r的光滑圓軌道通過平滑小孔連接,小球可以無能量損失地切入圓軌道內,今有兩個可視為質點的質量為m的小球A和B,B球位于圓軌道的最低點,現讓球A在圓弧開口的正上方h高處由靜止釋放后恰好進入四分之一光滑圓弧中,隨后從小孔進入大圓軌道與B球碰撞并粘合在一起,欲使A球在碰撞前后都能在大圓軌道中做完整的圓運動,試求h的最小高度.

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