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如右图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2mAB两个物体,AB间的最大静摩擦力为,现用水平拉力FB,使AB以同一加速度运动,则拉力F的最大值为(  )
A.B.
C.D.
C

试题分析: 当AB之间恰好不发生相对滑动时力F最大,此时,对于A物体所受的合外力为
由牛顿第二定律知
对于AB整体,加速度
由牛顿第二定律得
答案为C.
点评:整体法和隔离法在研究力与运动关系时,是一种比较简单方便的方法,也是高考的热点之一,所以一定要掌握
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,半径为R的金属环竖直放置,环上套有一质量为m的小球,小球开始时静止于最低点。现给小球一冲击,使它以初速度。小球运动到环的最高点时与环恰无作用力,小球从最低点运动到最高点的过程中(  )
A.小球机械能守恒
B.小球在最低点时对金属环的压力是6mg
C.小球在最高点时,重力的功率是
D.小球机械能不守恒,且克服摩擦力所做的功是0 5mgR。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

粗糙绝缘的水平地面上,有两块竖直平行相对而立的金属板AB.板间地面上静止着带正电的物块,如图甲所示,当两金属板加图乙所示的交变电压时,设直到时刻物块才开始运动,(最大静摩擦力与动摩擦力可认为相等),则:(     )
       
A. 在时间内,物块受到逐渐增大的摩擦力,方向水平向右
B. 在时间内,物块受到的摩擦力,先逐渐增大,后逐渐减小
C. 时刻物块的速度最大
D. 时刻物块的速度最大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,固定在小车上的折杆∠A=θ,B端固定一个质量为m的小球,若车向右的加速度为a,则AB杆对小球的作用力F为:
A.当a=0时,F=mg/cosθ,方向沿AB杆
B.当a=gtanθ时,F=mgcosθ,方向沿AB杆
C.无论a取何值,F都等于,方向都沿AB杆
D.无论a取何值,F都等于,方向不一定沿AB杆

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,竖直光滑的杆子上套有一滑块A,滑块通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又通过一轻质弹簧连接物块C,C静止在地面上。开始用手托住A,使绳子刚好伸直处于水平位置但无张力,现将A由静止释放,当速度达到最大时,C也刚好同时离开地面,此时B还没有到达滑轮位置.已知:mA="1.2kg," mB="1kg," mc=1kg,滑轮与杆子的水平距离L=0.8m。试求:

(1)A下降多大距离时速度最大
(2)弹簧的劲度系数
(3)A.B的最大速度是多少

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,质量m=0.2kg的小物体,从光滑曲面上高度H=0.8m处释放,到达底端时水平进入轴心距离L=6m的水平传送带,传送带可由一电机驱使逆时针转动。已知物体与传送带间的动摩擦因数(取g=10m/s2)。

(1)求物体到达曲面底端时的速度大小?
(2)若电机不开启,传送带不转动,则物体滑离传送带右端的速度大小和在传送带上所用时间分别为多少?
(3)若开启电机,传送带以速率5m/s逆时针转动,则物体在传送带上滑动的过程中产生多少热量?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,并排放在水平面上的两物体的质量分别为m1=3kg和m2=2kg,两物体与水平面间的动摩擦因数均为0.2。若用水平推力F=15N向右推m1时,两物体间的相互作用力大小F1;若用大小为F=15N的水平推力向左推m2时,两物体间相互作用力大小为F2
A.F1+F2>15N
B.F1+F2<15N
C.F1:F2=3:2
D.F1:F2=2:3

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(12分)用同种材料制成倾角为α=37°的斜面和长水平面,斜面长2.5m且固定,斜面与水平面之间有一段很小的弧形连接。一小物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面向下滑动,若初始速度v0=2.0m/s,小物块运动2.0s后停止在斜面上。减小初始速度v0,多次进行实验,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,做出相应的t-v0图像如图所示。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:

(1)小物块在斜面上下滑的加速度的大小和方向;
(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数;
(3)辨析题:求小物块初速度v0=3m/s滑下运动的时间。
某同学认为,若小物块初速度v0=3m/s,则根据图像可以推知小物块从开始运动到最终停下的时间为3s。
该同学说法是否正确?若正确,请求出物块运动的位移;若不正确,请说明理由,并解出物块运动的时间。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(10分)一质量m=0.5 kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角θ=37°足够长的斜面,某同学利用传感器测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机做出了小物块上滑过程的v-t图象,如图所示。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g="10" m/s2)求:
(1)滑块与斜面间的动摩擦因数。
(2)判断滑块最后能否返回斜面底端?若能返回,求出返回斜面底端时的速度大小;若不能返回,求出滑块停在什么位置。

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