A. | 当F<μmg时,A、B都相对地面静止 | |
B. | 当F=$\frac{5}{2}$μmg时,B的加速度为$\frac{1}{3}$μg | |
C. | 当F>2μmg时,A相对B滑动 | |
D. | 只要F取值合适,B的加速度可以超过$\frac{1}{2}$μg |
分析 根据A、B之间的最大静摩擦力,隔离对B分析求出整体的临界加速度,通过牛顿第二定律求出A、B不发生相对滑动时的最大拉力.然后通过整体法隔离法逐项分析.
解答 解:A、设B对A的摩擦力为f1,A对B的摩擦力为f2,地面对B的摩擦力为f3,由牛顿第三定律可知f1与f2大小相等,方向相反,f1和f2的最大值均为2μmg,f3的最大值为$\frac{3}{2}$μmg.故当0<F≤$\frac{3}{2}$μmg时,A、B均保持静止,故A正确;
C、设当A、B恰好发生相对滑动时的拉力为F′,加速度为a′,则对A,有F′-2μmg=2ma′,对A、B整体,有F′-$\frac{3}{2}$μmg=3ma′,解得F′=3μmg,故当$\frac{3}{2}$μmg<F≤3μmg时,A相对于B静止,二者以共同的加速度开始运动;当F>3μmg时,A相对于B滑动.故C错误.
B、当F=$\frac{5}{2}$μmg时,A、B以共同的加速度开始运动,将A、B看作整体,由牛顿第二定律有F-$\frac{3}{2}$μmg=3ma,解得a=$\frac{μg}{3}$,故B正确.
D、对B来说,其所受合力的最大值Fm=2μmg-$\frac{3}{2}$μmg=$\frac{1}{2}$μmg,即B的加速度不会超过$\frac{1}{2}$μg,故D错误.
故选:AB
点评 本题考查了摩擦力的计算和牛顿第二定律的综合运用,解决本题的突破口在于通过隔离法和整体法求出A、B不发生相对滑动时的最大拉力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场是电荷周围空间实际存在的物质 | |
B. | 电场线是为了便于研究电场而引入的假想曲线 | |
C. | 电荷周围分布的电场线就是电场,没有电场线的地方就没有电场 | |
D. | 只有体积很小的带电体才能作为点电荷,体积很大的带电体一定不能看作点电荷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 升降机对物体做功5800 J | B. | 合外力对物体做功5800 J | ||
C. | 物体的重力势能增加了5000 J | D. | 物体的机械能增加了5000 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | O、a之间 | B. | a、b之间 | C. | b点 | D. | P、b之间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲在整个时间(t=6s)内做往复运动,总位移为零 | |
B. | 甲在整个时间(t=6s)内运动方向一直不变,总位移大小为4m | |
C. | 乙在整个时间(t=6s)内做往复运动,总位移为零 | |
D. | 乙在整个时间(t=6s)内运动方向一直不变,总位移大小为4m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波粒二象性指光有时表现为波动性,有时表现为粒子性 | |
B. | 光波频率越高,粒子性越明显 | |
C. | 能量较大的光子其波动性越显著 | |
D. | 个别光子易表现出粒子性,大量光子易表现出显示波动性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只有光才能发生偏振,机械波不能发生偏振 | |
B. | 只有横波能发生偏振,纵波不能发生偏振 | |
C. | 自然界不存在偏振光,自然光只有通过偏振片才能变为偏振光 | |
D. | 除了从光源直接发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光都是偏振光 |
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