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17.如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上.A,B质量分别为mA=8kg,mB=2kg,A,B之间的动摩擦因数μ=0.2,开始时F=10N,此后逐渐增加,在增大到45N的过程中,则(  )
A.当拉力F<16N时,两物体均保持静止状态
B.两物体开始没有相对运动,当拉力超过16N时,开始相对滑动
C.两物体间从受力开始就有相对运动
D.两物体间始终没有相对运动

分析 当两物体间恰好相对运动时,两者间的静摩擦力达到最大值,隔离对B分析,求出AB发生相对滑动时的临界加速度,再对整体分析,运用牛顿第二定律求出刚好发生相对滑动时的拉力.即可分析两个物体的运动状态.

解答 解:当A、B间的静摩擦力达到最大值时,A、B刚要发生相对滑动,隔离对B分析,由牛顿第二定律得:
aB=$\frac{μ{m}_{A}g}{{m}_{B}}$=$\frac{0.2×8×10}{2}$m/s2=8m/s2
再对整体:F=(mA+mB)a=10×8N=80N.知当拉力达到80N时,A、B才发生相对滑动.
所以F从10N增大到45N的过程中,两物体间始终没有相对运动,故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 本题主要考查牛顿第二定律的临界问题,关键找出临界状态,运用整体法和隔离法,根据牛顿第二定律进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.某质点做变速直线运动,初速度5m/s,末速度15m/s,运动时间为5s,运动位移为30m,则物体在运动过程中的平均速度为(  )
A.10m/sB.6 m/sC.5m/sD.10m/s或6m/s

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3.A、B是匀强电场中一条电场线上两点,相距为d,如图所示,设场强为E,质量为m、电荷量为q的正点电荷从A点静止释放,且仅受电场力,求
(1)运动过程中点电荷受到的电场力大小
(2)点电荷加速度的大小
(3)从A运动到B的时间
(4)到达B点时的速度大小.

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5.如图所示,两带电荷量相等但电性相反的带电粒子a、b从磁场中的A点同时垂直射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场竖直边界的夹角分别为30°和60°,两粒子同时到达B点,不计粒子所受的重力.
(1)判断粒子a、b的电性;
(2)求粒子a、b的质量之比$\frac{{m}_{a}}{{m}_{b}}$.

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12.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示.下列选项正确的是(  )
A.在0~5s内,物体离出发点最远为35m
B.在0~6s内,物体经过的路程为40m
C.在0~4s内,物体的平均速度为7.5m/s
D.5s~6s内物体所受的合外力小于4s〜5s内的合外力

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2.如图所示,水平面上的木板A,在水平向右的拉力F=6N的作用下,由静止向右加速运动.当木板速度v0=2.0m/s时,将质量m=1.0kg的光滑物块B无初速度的放在木板最右端,一段时间后A、B脱离.已知木块质量M=2.0kg,长度L=3.0m.木板与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:
(1)方物块前,木板的加速度;
(2)物块从放上木板到脱离木板经过的时间;
(3)从物块放上木板开始,木板经t=3.5s的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,半径为R的圆形区域内有方向垂直于纸面向里的匀强磁场(图中未画出).两个质量、电量都相同的正粒子,以相同的速率v从a点先后沿直径ac和弦ab的方向射入磁场区域,ab和ac的夹角为30°.已知沿ac方向射入的粒子在磁场中运动的时间为其圆周运动周期的$\frac{1}{4}$,不计粒子重力.则(  )
A.粒子在磁场中运动的轨道半径为R
B.粒子在磁场中运动的轨道半径为2R
C.沿ab方向射入的粒子在磁场中运动的时间为$\frac{2πR}{3v}$
D.沿ab方向射入的粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πR}{3v}$

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6.如图所示,斜劈B置于粗糙水平面上,物块A沿B的上表面以初速度v0向上运动,当A上升到最大高度后又沿B的上表面下滑.已知A与B的接触面光滑,B始终处于静止的状态,则以下判断准确的是(  )
A.物块A上滑和下滑的过程中,水平面对B的摩擦力方向相反
B.物块A上滑和下滑的过程中,水平面对B的摩擦力大小相等
C.物块A向上滑到最高的时间大于从最高点回到最初出发点的时间
D.物块A向上滑到最高的时间小于从最高点回到最初出发点的时间

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7.如图所示,轻绳两端分别与A、C两物体相连接,mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,物体A、B、C及C与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,轻绳与滑轮间的摩擦可忽略不计.若要用力将C物体拉动,则作用在C物体上水平向左的拉力最小为(取g=10m/s2)(  )
A.6NB.8NC.10ND.16N

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