A. | 当F<4μmg时,A、B都相对地面静止 | |
B. | 当F>8μmg时,A相对B滑动 | |
C. | 无论F为何值,B的加速度不会超过μg | |
D. | 当F=5μmg时,A的加速度为1.5μg |
分析 根据A、B之间的最大静摩擦力,隔离对B分析求出A相对于B静止的临界加速度,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、AB之间的最大静摩擦力为:fmax=μmAg=4μmg,B与地面间的最大静摩擦力为:f′max=μ(mA+mB)g=2μmg.
A、B相对地面一起运动,刚好不发生相对滑动时,由牛顿第二定律得:
对B有:4μmg-2μmg=ma0,得 a0=2μg.对整体有:F0-2μmg=2ma0,得 F0=6μmg
则当F<4μmg 时,F<F0,A、B之间不会发生相对滑动,当2μmg<F<4μmg,由于拉力大于B与地面间的最大静摩擦力;故A、B与地面间发生相对滑动;故A错误;
B、当F>8μmg时,F>6μmg;故A、B间会发生相对滑动,故B正确;
C、由上分析知,B的加速度会超过μg,最大达到2μg.故C错误.
D、当F=5μmg时,由于F<6μmg;故A、B间相对静止,相对于地面一起运动,此时加速度 a′=$\frac{5μmg-2μmg}{2m}$=1.5μg;故D正确;
故选:BD
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恰好不发生相对滑动时的拉力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持Q、q不变,增大 d,则θ一定变大 | B. | 保持Q、q不变,减小 d,则θ一定变大 | ||
C. | 保持Q、d不变,减小 q,则θ一定变小 | D. | 保持q、d不变,减小 Q,则θ一定变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{πm}{6qB}$ | B. | $\frac{πm}{3qB}$ | C. | $\frac{πm}{qB}$ | D. | $\frac{2πm}{3qB}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 前t时间内物体做匀加速运动,后t时间内物体做匀减速运动 | |
B. | 后t时间内Q与传送带之间无摩擦力 | |
C. | 前t时间内Q的位移与后t时间内Q的位移大小之比为1:2 | |
D. | Q由传送带左端运动到右端相对传送带的位移向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上 | |
B. | 轻杆对小球的弹力方向与细线平行 | |
C. | 轻杆对小球的弹力与细线对小球的弹力大小相等 | |
D. | 此时小车的加速度为gtanα |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从O至C运动员速度一直增大 | B. | 从A至C运动员速度减小 | ||
C. | 从O至B运动员速度增大 | D. | 从O至B运动员速度先增大后减小 |
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