6.如圖所示,物體A放在水平桌面上,被水平細繩拉著向右加速運動,則(  )
A.物體A對桌面的壓力和桌面對A的支持力總是平衡的
B.桌面對A的摩擦力小于A對桌面的摩擦力
C.繩對A的拉力大于A所受桌面的摩擦力
D.B受到的重力和繩對B的拉力是一對平衡力

分析 物體A在水平細線的作用下做勻加速直線運動,豎直方向受力平衡,水平方向合力不為零,物體A受到靜摩擦力、細線拉力、重力與支持力,最后根據(jù)牛頓第二定律,確定B受到拉力與重力的關系.

解答 解:A、A對桌面的壓力和桌面對A的支持力是一對相互作用力,不是平衡力.故A錯誤;
B、桌面對A的摩擦力和A對桌面的摩擦力是一對作用力與反作用力,大小相等;故B錯誤;
C、水平方向做勻加速直線運動,繩對A的拉力大于A所受桌面的摩擦力,故C正確;
D、B受到的重力和繩對B的拉力不是一對平衡力,因此存在加速度,導致繩對B的拉力大于B受到的重力,故D錯誤;
故選:C.

點評 平衡力與作用力與反作用力的區(qū)別與聯(lián)系,前者是共同作用在一個物體上,當物體平衡時,平衡力才相等.而后者作用在兩個物體上,大小總是相等,不論是運動還是靜止,不論是加速還是減速.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.如圖甲所示,豎直放置的金屬板A、B中間開有小孔,小孔的連線沿水平放置的金屬板C、D的中間線,粒子源P可以間斷地產(chǎn)生質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(初速不計),粒子在A、B間被加速后,再進入金屬板C、D間偏轉并均能從此電場中射出.已知金屬板A、B間的電壓UAB=U0,金屬板C、D長度為L,間距d=$\frac{\sqrt{3}}{3}$L.兩板之間的電壓UCD隨時間t變化的圖象如圖乙所示.在金屬板C、D右側有一垂直紙面向里的均勻磁場分布在圖示的半環(huán)形帶中,該環(huán)帶的內、外圓心與金屬板C、D的中心O點重合,磁感應強度B0=$\sqrt{\frac{24m{U}_{0}}{q{L}^{2}}}$,內圓半徑R1=$\frac{\sqrt{3}}{3}$L.已知粒子在偏轉電場中運動的時間遠小于電場變化的周期(電場變化的周期T未知),粒子重力不計.

(1)求粒子離開偏轉電場時,在垂直于板面方向偏移的最大距離;
(2)若所有粒子均不能從環(huán)形磁場的右側穿出,求環(huán)帶磁場的最小寬度.

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17.兩輛質量相同的小車A和B,置于光滑水平面上,一人站在A車上,兩車均靜止.若這個人從A車跳到B車,接著又跳回A車,仍與A車保持相對靜止,則此時A車的速率( 。
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14.從離地h高處,以初速v0水平拋出一個物體,測得它落地時間為t,落地點距拋出點水平距離為s,如果拋出點高度降為$\frac{h}{4}$,初速度增大為2v0,則( 。
A.落地時間縮短為0.5tB.射程減小為0.5 s
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1.如圖所示為汽車在水平路面上啟動過程中的v-t圖象,Oa為過原點的傾斜直線,ab段表示以額定功率行駛時的加速階段,bc段是與ab段相切的直線,下述說法正確的是(  )
A.0~t1時間內汽車以恒定功率做勻加速運動
B.t1~t2時間內的平均速度為$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
C.t1~t2時間內汽車牽引力做功等于$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12
D.在全過程中t1時刻的牽引力及其功率都是最大值,t2~t3時間內牽引力最小

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11.將一小球以20m/s的初速度豎直上拋,經(jīng)3.5s落回原處.已知空氣阻力的大小與速率成正比,則小球落回原處的速度大小為(  )
A.5m/sB.10m/sC.12.5m/sD.15m/s

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18.如圖所示,上下不等寬的平行導軌,EF和GH部分導軌間的距離為L,PQ和MN部分的導軌間距為3L,導軌平面與水平面的夾角為30°,整個裝置處在垂直于導軌平面的勻強磁場中.金屬桿ab和cd的質量均為m,都可在導軌上無摩擦地滑動,且與導軌接觸良好,現(xiàn)對金屬桿ab施加一個沿導軌平面向上的作用力F,使其沿斜面勻速向上運動,同時cd處于靜止狀態(tài),則F的大小為(  )
A.$\frac{2}{3}$mgB.mgC.$\frac{4}{3}$mgD.$\frac{3}{2}$mg

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15.如圖所示,abcd為一邊長為L、匝數(shù)為N的正方形閉合線圈,繞對稱軸OO′勻速轉動,角速度為ω,空間中只有OO′左側存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,若閉合線圈的總電阻為R,則(  )
A.線圈中電動勢的有效值為$\frac{\sqrt{2}}{2}$NBL2ω
B.線圈中電動勢的最大值為$\frac{1}{2}$NBL2ω
C.在轉動一圈的過程中,線圈中有一半時間沒有電流
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11.已知引力常量為G,根據(jù)下列所給條件不能計算出地球質量的是( 。
A.月球繞地球的運行周期T和地球半徑R
B.人造地球衛(wèi)星在地面附近運行的速度v和運行周期T
C.地球自轉的周期T和地球同步衛(wèi)星到地球中心的距離R
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