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1.一個物體靜止在粗糙的水平地面上,剛開始施加一個恒力F,運動時間t1后,撤去,再運動t2小車停下來,則摩擦阻力大小是( 。
A.$\frac{Ft}{{t}_{1}}$B.$\frac{F{t}_{1}}{t}$C.$\frac{F{t}_{1}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$D.$\frac{F{t}_{2}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$

分析 對全過程運用動量定理,結合動量變化量求出摩擦阻力的大小.

解答 解:對全過程運用動量定理得,F(xiàn)t1-f(t1+t2)=0,
解得f=$\frac{F{t}_{1}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$,故C正確,A、B、D錯誤.
故選:C.

點評 本題考查了動量定理的基本運用,涉及力在時間上的積累,注意如果涉及力在空間上的積累,則運用動能定理進行求解.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,兩根粗糙程度均勻的平行金屬導軌,放置在斜面上.金屬棒與導軌垂直,電阻為R,其余電阻不計.磁場垂直斜面向上.當金屬棒沿導軌勻速下滑時,導體棒上產生的焦耳熱等于(  )
A.重力做的功B.克服安培力做的功
C.重力與摩擦力做的功D.重力、摩擦與安培力做的功

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.如圖所示,在水平路面上一運動員駕駛摩擦車跨越壕溝,壕溝兩側的高度差為 0.8m,水平距離為8m,則 (取 g=10m/s2)( 。
A.運動員跨過壕溝的時間約為 0.4s
B.運動員跨過壕溝的時間約為 0.3s
C.運動員跨過壕溝的初速度至少為 10m/s
D.運動員跨過壕溝的初速度至少為 20m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.用m表示地球同步衛(wèi)星的質量,h表示它距地面的高度,R0表示地球半徑,g0表示地球表面的重力加速度,則同步衛(wèi)星所受地球對它的萬有引力的大小是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.如圖,固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B兩物體疊放在一起從C點由靜止下滑,下滑過程中A、B保持相對靜止,則(  )
A.在CD段時,A受三個力作用
B.在DE段時,A一定受三個力作用
C.在DE段時,A受摩擦力方向一定沿斜面向上
D.整個下滑過程中,A、B均處于失重狀態(tài)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.下列說法中正確的是(  )
A.${\;}_{90}^{232}Th$衰變成${\;}_{82}^{208}Pb$要經過 6 次α衰變和 4 次β衰變
B.湯姆孫的α粒子散射實驗揭示了原子具有核式結構
C.β衰變中產生的β射線實際上是原子的核外電子掙脫原子核的束縛而形成的
D.升高放射性物質的溫度,熱運動加快,可縮短其半衰期

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示間距為L、光滑足夠長的金屬導軌(導軌電阻不計)所在斜面傾角為α;兩根質量均為m、電阻均為R的金屬棒CD、PQ水平且與導軌垂直地放在導軌上;CD棒兩端與勁度系數為k的兩相同輕質絕緣彈簧相連,兩彈簧平行于斜面且另一端與固定墻面相連;整個裝置處在垂直斜面向上的勻強磁場中,磁感強度為B.開始時金屬棒CD靜止,PQ在外力作用下也靜止;現(xiàn)用一恒力沿斜面向上拉金屬棒PQ沿斜面向上加速,當金屬棒PQ達到穩(wěn)定時彈簧的形變量與開始時相同.已知金屬棒PQ開始運動到穩(wěn)定的過程中CD可視為緩慢移動,且通過CD棒的電量為q=$\frac{BLmgsinα}{kR}$
求此過程中:
(I)CD棒移動的距離:
(2)PQ棒移動的距離;
(3)回路產生的總電熱.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.木塊A和B緊靠著放在光滑的水平面上,質量分別為mA=0.5kg,mB=0.3kg,它們的上表面粗糙且與C之間的摩擦因數均為0.8;mC=0.1kg的滑塊C(可視為質點),以vC=13m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如圖所示,由于摩擦,滑塊最后停在木塊B的正中點(A和B的長度相同),B和C的共同速度為v=2.0m/s,求:
(1)木塊A的最終速度vA;
(2)滑塊C離開A時的速度${v}_{C}^{′}$;
(3)A的長度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.以下有關物理學概念或物理學史說法正確的有( 。
A.“地心學說”代表人物是哥白尼
B.行星繞恒星運動軌道為圓形,則它運動的周期三次方與軌道半徑的平方之比k為常數
C.勻速圓周運動是速度大小不變的勻變速曲線運動,速度方向始終為運動軌跡該點的切線方向
D.牛頓發(fā)現(xiàn)的萬有引力定律,卡文迪許用實驗方法測出萬有引力恒量的數值,從而使萬有引力定律有了真正的實用價值

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