【题目】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 ,A、B 之间的动摩擦因数 ,开始时,此后逐渐增加,在增大到 50N 的 过程中,g 取,则( )
A. 当拉力 F< 时,物体均保持静止状态
B. 当拉力时,两物体间的摩擦力为
C. 两物体开始没有相对运动,当拉力超过 18N 时,开始相对运动
D. 两物体始终没有相对运动
【答案】BD
【解析】
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.
当AB间摩擦力达到最大静摩擦力时,A、B发生相对滑动,由牛顿第二定律对B:,对A、B系统:F=(mA+mB)a=(6+3)×6=54N,由此可知,当拉力达到54N时,A、B才发生相对滑动,故C错误,D正确;因地面光滑,当拉力F<18N时,两物体保持相对静止一起运动,故A错误;因拉力小于54N,故两物体相对静止,根据牛顿第二定律F=(mA+mB)a,代入数据解得加速度为:a=4m/s2,对B可得两物体间的摩擦力为:,故B正确。所以BD正确,AC错误。
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【题目】某同学在测一节干电池的电动势和内电阻的实验中,测得若干组电池两端电压值和对应的通过干电池的电流值,并利用这些数据画出了如图所示的U-I图象。则由此U-I图象可知,该干电池的电动势的测量值为 V,内电阻的测量值为 Ω。(本题结果保留到小数点后2位)
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【题目】t=0时,甲乙两汽车从相距70 km的两地开始相向行驶,它们的v-t图象如图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是
A. 在第1小时末,乙车改变运动方向
B. 在第2小时末,甲乙两车相距10 km
C. 在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的大
D. 在第4小时末,甲乙两车相遇
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【题目】如图所示,虚线代表电场中的三个等势面,相邻两个等势面的电势差相等,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q为轨迹上的两点,据此可得( )
A. 三个等势面中,Q点所在处的等势面电势最高
B. 该质点通过P点时电势能最大
C. 该质点通过P点时动能最大
D. 该质点通过P点时加速度最大
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【题目】如图,光滑杆 AO、BO、CO 的下端都固定于圆的底部 O,圆与竖直墙壁相切于 B 点,C 是圆上的一点,A 是竖直墙壁上的一点,其中 AO、BO、CO 与水平 面的夹角依次是 60°、45°、30°,现有一个物块依次从 A、B、C、由静止 释放,运动到 O 点的时间依次为 、、,则它们的大小关系是( )
A. B. >= C. > > D. >
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【题目】如图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的感光板。从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场射入大量的带正电的粒子,且粒子所带电荷量为q、质量为m。不考虑粒子间的相互作用力,关于这些粒子的运动以下说法正确的是 ( )
A. 只要对着圆心入射,出射后均可垂直打在MN上
B. 即使是对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线也不一定过圆心
C. 只要速度满足v=,沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN上
D. 对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的弧长越长,时间也越长
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【题目】如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r。一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达线,有如图所示的①②③三条路线,其中路线③是以为圆心的半圆,。赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为。选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则
A.选择路线①,赛车经过的路程最短
B.选择路线②,赛车的速率最小
C.选择路线③,赛车所用时间最短
D.①②③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等
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【题目】如图所示的电场中有A、B两点,下列判定正确的是:( )
A. 电势φA>φB,场强EA>EB
B. 电势φA>φB,场强EA<EB
C. 将电荷量为q的正电荷从A点移动B点,电场力做正功,电势能减小
D. 将电荷量为q的负电荷分别放在A、B两点,电荷具有电势能εA>εB
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【题目】如图所示,倾角为的“U”型金属框架下端连接一阻值为R的电阻,相互平行的金属杆MN、PQ间距为L,与金属杆垂直的虚线、区域内有垂直于框架平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,、间距为d,一长为L,质量为m、电阻为R的导体棒在金属框架平面上与磁场上边界距离d处从静止开始释放,最后能匀速通过磁场下边界,重力加速度为g,(金属框架摩擦及电阻不计),求
(1)导体棒刚达到磁场上边界时速度大小;
(2)导体棒匀速通过磁场下边界时的速度大小;
(3)导体棒穿过磁场过程中,回路产生的电能。
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