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18.如图所示,A为放在光滑水平桌面上的长方形物块,在它上面放有物块B和C.A、B、C的质量分别为1kg、5kg、1kg,B、C与A之间的动摩擦因数为0.10且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,K为轻滑轮,绕过轻滑轮连接B和C的轻细绳都处于水平位置.现用水平方向的恒定外力F拉滑轮,使A的加速度等于2m/s2,重力加速度取10m/s2,在这种情况时,下列说法正确的是(  )
A.B、A之间沿水平方向的作用力的大小等于1 N
B.B、A之间沿水平方向的作用力大于C、A之间的
C.外力F的大小等于22 N
D.外力F的大小等于12 N

分析 根据动摩擦因数来确定B对A,与C对A的最大静摩擦力的大小,从而确定谁在A上运动,再根据牛顿第二定律,即可求解.

解答 解:AB、设A的质量为m,A与B的最大静摩擦力为 FB=5μmg=0.5mg,C与A的最大静摩擦力为 FC=0.1mg
由于A的加速度等于 a=2m/s2=0.2g,根据牛顿第二定律,则有:FA=ma=0.2mg,因此C对A的作用力为 0.1mg,而B对A的作用力也为0.1mg,A、B间保持静止,A、C间滑动;
受力分析,根据牛顿第二定律,则有:A、C间 f=0.1mg,A、B间 f=0.1mg=0.1×1×10N=1N;所以B、A之间沿水平方向的作用力等于C、A之间的,故A正确,B错误.
CD、B绳上拉力设为T,则 T-0.1mg=5ma=5m×0.2g,解得 T=1.1mg,则F=2T=2.2mg=22 N,故C正确,D错误.
故选:AC

点评 本题要明确静摩擦力与滑动摩擦力的区别,掌握对研究对象进行受力分析,理解牛顿第二定律的应用.

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(1)求金属杆乙刚进入磁场时的速度.
(2)自刚释放时开始计时,写出从开始到甲金属杆离开磁场,外力F随时间t的变化关系,并说明F的方向.
(3)若从开始释放到乙金属杆离开磁场,乙金属杆中共产生热量Q,试求此过程中外力F对甲做的功.

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(2)碰后瞬间,A、B共同的速度大小v;
(3)在半圆形轨道的最高点c,轨道对A、B的作用力N的大小.

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13.如图所示,光滑导轨EF、GH等高平行放置,EG间宽度为FH间宽度的3倍,导轨右侧水平且处于竖直向上的匀强磁场中,左侧呈弧形升高,ab、cd是质量均为m的金属棒,现让ab从离水平轨道h高处由静止下滑,设导轨足够长.
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A.汽车和拖车的总动量减少B.汽车和拖车的总动量不变
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10.关于原子核,下列说法中错误的是(  )
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11.如图甲所示,竖直平面内正方形线框abcd从图示位置由静止释放.线框释放处下方MN与PQ之间存在一个垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,如图乙为线框下落的v-t图象,t1时刻线框下端bc边进入磁场,t2时刻线框下端bc边达到磁场下边界PQ.若线框匝数为N,线框总电阻为R,忽略空气阻力,重力加速度为g,则以下分析正确的是(  )
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12.如图所示,电路中电源的内阻不能忽略,A、B为两个完全相同的灯泡,当S闭合时,下列说法正确的是(  )
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