A. | 若μ≠0,则k=$\frac{5}{6}$ | B. | 若μ≠0,则k=$\frac{3}{5}$ | C. | 若μ=0,则k=$\frac{1}{2}$ | D. | 若μ=0,则k=$\frac{3}{5}$ |
分析 先用整体法求出物体的合外力,进而求得加速度;然后再用隔离法对P、R两物体进行受力分析,利用牛顿第二定律即可求得k.
解答 解:三物块靠在一起,将以相同加速度向右运动;则加速度$a=\frac{F-6μmg}{6m}$;
所以,R和Q之间相互作用力${F}_{1}=3ma+3μmg=\frac{1}{2}F$,Q与P之间相互作用力${F}_{2}=F-μmg-ma=F-μmg-\frac{1}{6}F+μmg=\frac{5}{6}F$;
所以,$k=\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}=\frac{\frac{1}{2}F}{\frac{5}{6}F}=\frac{3}{5}$;
由于谈论过程与μ是否为零无关,故$k=\frac{3}{5}$恒成立,故AC错误,BD正确;
故选:BD.
点评 对物体运动过程中某一力的求解,一般先对物体运动状态进行分析,得到加速度,然后应用牛顿第二定律求得合外力,再对物体进行受力分析即可求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若F=1N,则物块、薄硬纸片都对地静止不动 | |
B. | 若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为0.75N | |
C. | 若F=6N,则B物块的加速度为3m/s2 | |
D. | 无论力F多大,A与薄硬纸片都不会发生相对滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的位移大小为h | B. | 物体的路程为(h+L) | ||
C. | 物体的位移大小为L | D. | 物体的路程为(h+s) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | P球与滑块Q碰撞前的速度为4m/s | |
B. | P球与滑块Q碰撞前的动量为16 kg•m/s | |
C. | 它们碰撞后轻弹簧压缩至最短时的速度为2m/s | |
D. | 当轻弹簧压缩至最短时其弹性势能为16J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | n2 | B. | n | C. | $\frac{1}{n}$ | D. | 1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动是液体中悬浮微粒的无规则运动 | |
B. | 液体温度越高,液体中悬浮微粒的布朗运动越剧烈 | |
C. | 在液体中的悬浮颗粒只要大于某一尺寸,都会发生布朗运动 | |
D. | 液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子永不停息地做无规则运动 | |
E. | 液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若两板正对面积不变,电容器两极板间的距离越大,其电容越大 | |
B. | 电容器的电容与两极板间的距离无关 | |
C. | 若两板间的距离不变,电容器两极板的正对面积越大,其电容越小 | |
D. | 若两板间的距离不变,电容器两极板的正对面积越大,其电容越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
B. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{38}^{90}$Sr+${\;}_{54}^{136}$Xe+10${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He | |
D. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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