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19.如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为$\frac{1}{2}$μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则(  )
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.

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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
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7.如图所示,某同学沿平直路面由A点向正北方向出发,前进了80m到达B点,又向正东前进60m到达C点,请画出该同学在这一过程的运动情景图,并求其全程的位移大小和路程.

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14.如图所示,在长为宽2倍的矩形区域abcd内有正交的匀强电场和匀强磁场,一带正电粒子(不计重力)从左侧中点O水平射入电磁场,恰能沿直线通过P点,时间为T.若撤去磁场,粒子通过电场时间为t0,且t0<T.若撤去电场,则带电粒子从下述哪个部位飞离磁场(  )
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4.物体甲的位移-时间图象和物体乙的位移-时间图象分别如图①、②所示,则这两个物体的运动情况是(  )
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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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11.关于光的波粒二象性,下列说法中正确的是(  )
A.波粒二象性指光有时表现为波动性,有时表现为粒子性
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C.能量较大的光子其波动性越显著
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10.质量为m=1kg的小球,放在倾角θ=37°的固定斜面底端,在斜面右侧放置一竖直挡板,现对小球施加一个大小为22.5N、方向平行斜面向上的推力F,使其由静止从底端沿斜面向上运动,0.8s后撤去推力F,此时小球恰好到达斜面顶端.已知小球与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,不计空气阻力,小球可视为质点.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2)则:
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(2)要使小球在下落之前击中挡板,挡板距离小球出发点的水平距离应满足什么条件.

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11.有关偏振和偏振光的下列说法中正确的有(  )
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