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3.如图所示,A、B两物块静止叠放在水平地面上,A、B的质量分别为mA=3kg,mB=2kg,A、B之间的动摩擦因数为μ1=0.5,B与地面间的动摩擦因数为μ2=0.2.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.现对A施加一水平拉力F(  )
A.当F=12 N时,A、B都相对地面静止
B.当F>22.5 N时,A相对B滑动
C.当F=20 N时,A、B间的摩擦力为14N
D.无论F为何值,B的加速度不会超过5m/s2

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.然后通过整体法和隔离法逐项分析.

解答 解:AB、AB之间的最大静摩擦力为:fmax1mAg=0.5×3×10N=15N,B与地面间的最大静摩擦力为:
f′max2(mA+mB)g=0.2×(3+2)×10N=10N
A、若A、B相对地面一起运动,两者刚好不发生相对滑动时,由牛顿第二定律得:
对B有:fmax2(mA+mB)g=mBa0
得 a0=2.5m/s2
对整体有:F02(mA+mB)g=(mA+mB)a0
得:F0=22.5N
当F=12 N时,由于 f′max<F<F0,所以A、B相对静止,一起相对地面运动,故A错误.
B、当F>F0=22.5 N时,A相对B滑动,故B正确.
C、当当F=20 N时,由于f′max<F<F0,所以A、B相对静止,一起相对地面运动,由牛顿第二定律得:
对整体:F-μ2(mA+mB)g=(mA+mB)a.
对A:F-f=mAa
联立解得A、B间的摩擦力 f=14N,故C正确.
D、B的加速度最大为 am=$\frac{{f}_{max}-f{′}_{max}}{{m}_{B}}$=$\frac{15-10}{2}$=2.5m/s2.故D错误.
故选:BC

点评 解决本题的突破口在于通过隔离法和整体法求出A、B恰好不发生相对滑动时的拉力,从而判断出两个物体的运动状态.

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A.t=$\frac{T}{2}$时刻,电压表的示数为零B.灯泡不能正常发光
C.电容器一定被击穿D.电压表的示数保持220V不变

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A.如果物体B悬在空中静止,那么,动摩擦因数μ≥$\frac{m}{M}$
B.如果用水平拉力F缓慢地把物体B拉到与竖直方向成任意角θ(θ<90°)时,那么,动摩擦因数μ≥$\frac{m}{M}$sinθ
C.如果用水平拉力F缓慢地把物体B拉到与竖直方向成30°时,由静止释放,让物体B自由摆动,那么,动摩擦因数μ≥$\frac{(3-\sqrt{3})m}{2M}$
D.如果用水平拉力F缓慢地把物体B拉到与竖直方向成60°时,由静止释放,让物体B自由摆动,那么,动摩擦因数μ≥$\frac{2m}{M}$

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11.如图甲所示,在验证动量守恒定律实验时,小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续匀速运动,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力.

(1)若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上).A为运动起始的第一点,则应选BC段来计算A的碰前速度,应选DE段来计算A和B碰后的共同速度(填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”).

(2)已测得小车A的质量m1=0.30kg,小车B的质量为m1=0.20kg,由以上测量结果可得碰前系统总动量为1.04kg•m/s,碰后系统总动量为1.03kg•m/s.(结果保留四位有效数字)
(3)实验结论:在误差允许的范围内,小车A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒.

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A.车一定做加速运动B.木箱受到的摩擦力为mgtanθ
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