A. | 当F<$\frac{3}{2}$μmg 时,A、B 都相对地面静止 | |
B. | 当F=$\frac{5}{2}$μmg 时,B的加速度为$\frac{1}{3}$μg | |
C. | 当F>3μmg 时,A 相对 B一定滑动 | |
D. | 无论F为何值,A的加速度不会超过μg |
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.然后通过整体法隔离法逐项分析.
解答 解:A、B间的最大静摩擦力为2μmg,A的最大加速度为μg,隔离对B分析,$F-2μmg-\frac{1}{2}μ•3mg=ma$,解得F=$\frac{9}{2}μmg$.
A、当F<$\frac{3}{2}$μmg 时,因为地面对B的最大静摩擦力为$\frac{1}{2}μ•3mg$,可知A、B将相对地面静止,故A正确.
B、当F=$\frac{5}{2}$μmg 时,A、B之间未发生相对滑动,则加速度a=$\frac{F-\frac{1}{2}μ•3mg}{3m}=\frac{1}{3}μg$,故B正确.
C、当F$>\frac{9}{2}μmg$时,A相对B一定滑动,故C错误.
D、A的最大加速度为μg,与F的大小无关,故D正确.
故选:ABD.
点评 本题考查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不发生相对滑动时的最大拉力.
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. | 向上滑行的时间小于向下滑行的时间 | |
B. | 在向上滑行时电阻R上产生的热量大于向下滑行时电阻R上产生的热量 | |
C. | 向上滑行时与向下滑行时通过电阻R的电荷量相等 | |
D. | 金属杆从开始上滑至返回出发点,电阻R上产生的热量为$\frac{1}{2}$m(v02-v2) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速 | |
B. | 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的 | |
C. | 在一惯性系中发生于同一时刻,不同地点的两个事件在其它一切惯性系中也是同时发生的 | |
D. | 惯性系中的观察者观察一个相对他作高速运动的时钟时,会看到这个时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的质量不变 | B. | 真空中光速不变 | ||
C. | 时间间隔具有相对性 | D. | 物体的能量与质量成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当其翅膀振动的頻率为200Hz左右时,蜘蛛能立即捕捉到它 | |
B. | 当其翅膀振动的周期为0.05s左右时,蜘蛛能立即捕捉到它 | |
C. | 当其翅膀振动的频率为300Hz左右时,蜘蛛能立即捕捉到它 | |
D. | 当其翅膀振动的頻率为250Hz左右时,该丝网的振福一定大于0.5cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+(2gt)^{2}}$ | B. | $\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+3(gt)^{2}}$ | C. | v0+2gt | D. | v1+gt |
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