10.如圖所示,用一水平力F將一木塊壓在豎直墻上并保持靜止,則墻對木塊的摩擦力方向( 。
A.豎直向上B.豎直向下C.水平向左D.水平向右

分析 對物體進行受力分析,作出力圖,根據(jù)平衡條件,得到f與G的關系,從而確定求解.

解答 解:A、對物體進行受力分析:重力G、墻對物體的支持力N和靜摩擦力f、壓力F,作出力圖,如圖所示,
由于物體壓在豎直墻上不動,則根據(jù)平衡條件得:f=G,那么摩擦力的方向豎直向上,故A正確,BCD錯誤;
故選:A.

點評 本題是簡單的動態(tài)平衡問題,分析受力情況、作出力圖是解題的關鍵.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示的電容式話筒就是一種電容式傳感器,其原理是:導電性振動膜片與固定電極構成了一個電容器,當振動膜片在聲壓的作用下振動時,兩個電極之間的電容發(fā)生變化,電路中電流隨之變化,這樣聲信號就變成了電信號,則當振動膜片向左振動時( 。
A.電容器電容值增大B.電容器帶電荷量減小
C.電容器兩極板間的場強增大D.電阻R上電流方向自右向左

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示,圓環(huán)(圓心為O)和環(huán)外一點P在同一豎直平面內.在環(huán)上取一點,連該點與P點成一直光滑軌道,一物塊由靜止開始從P點滑向圓環(huán).A是圓環(huán)的最高點、B是圓環(huán)的最右端、C是圓環(huán)和地面的接觸點、D是連PC與環(huán)的交點、E是連PO與環(huán)的交點.則關于物塊滑向圓環(huán)所需要的時間(  )
A.沿PA軌道所用的時間最短B.沿PB軌道所用的時間最短
C.沿PD軌道所用的時間最短D.沿PE軌道所用的時間最短

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.一質點從靜止開始作勻加速直線運動,質點在第3秒內的位移為5m,求:
(1)物體的加速度大小為多少?
(2)物體在3s末的速度大小為多少?
(3)物體在位移為9米時的速度大小是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,質量m=1kg的物塊A放在質量M=4kg木板B的左端,起初A、B靜止在光滑水平地面上,現(xiàn)用一水平向左的力F作用在木板B上,已知AB之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.4,假設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g=10m/s2.求:
(1)能使AB發(fā)生相對滑動的F的最小值;
(2)若F=24N,作用1s后撤去,要想A不從B上滑落,則木板至少多長?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,物體A通過一細繩連接后掛在天花板上,另一端放在斜面體上處于靜止狀態(tài),且繩子與斜面剛好垂直,則下列說法正確的是(  )
A.物體A所受的重力可以分解為沿斜面的下滑力和物體對斜面的壓力
B.物體A一定只受重力、支持力、沿斜面向上的摩擦力
C.物體A一定受一個沿斜面向上的摩擦力,且大小等于重力沿斜面向下的分力
D.繩子對物體A一定有拉力

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示的電路,閉合開關S,滑動變阻器滑片P向左滑動,下列結論中正確的是( 。
A.小電珠L變亮B.電流表讀數(shù)變小,電壓表讀數(shù)變大
C.電容器C上的電荷量減小D.電源的輸出功率變大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖所示,衛(wèi)星P繞地球做勻速圓周運動,衛(wèi)星軌道平面與地球赤道平面在同一平面內,地球相對衛(wèi)星P的張角為θ,若3顆衛(wèi)星P在同一軌道適當位置,信號可以覆蓋地球的全部赤道表面,下列說法正確的是( 。
A.張角θ>60°
B.張角θ越大,衛(wèi)星運行的線速度越大
C.張角θ越大,每顆衛(wèi)星的信號覆蓋地球的表面積越大
D.若地球半徑為R,則衛(wèi)星離地面的高度為R($\frac{1}{sin\frac{θ}{2}}$-1)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,平直公路A點左邊的路段為柏油路面,右邊路段為水泥路面.某汽車以速度v0經(jīng)過A點時緊急剎車,要滑行到B點才能停下,若該汽車以2v0的速度在柏油路面上向右行駛,突然發(fā)現(xiàn)B處有障礙物,已知該汽車與柏油路面的動摩擦因數(shù)為μ1,與水泥路面的動摩擦因數(shù)為μ2,重力加速度為g,下列說法正確的是( 。
A.AB段的長度為$\frac{{v}_{0}^{2}}{{μ}_{2}g}$
B.若汽車剛好不撞上障礙物,則在A點的速度應為$\frac{{v}_{0}}{2}$
C.若汽車剛好不撞上障礙物,則開始剎車的位置距A點的距離為$\frac{{3v}_{0}^{2}}{2{μ}_{1}g}$
D.若汽車剛好不撞上障礙物,則剎車滑行的總時間為$\frac{({μ}_{1}+{μ}_{2}){v}_{0}}{2{μ}_{1}{μ}_{2}g}$

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