【题目】如图所示,A.B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上,A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一个水平拉力F,则( )
A. 当时,A、B都相对地面静止
B. 当时,A的加速度为
C. 当时,A相对B滑动
D. 无论F为何值,B的加速度不会超过
【答案】BCD
【解析】试题分析: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.
设B对A的摩擦力为,A对B的摩擦力为,地面对B的摩擦力为,由牛顿第三定律可知与大小相等,方向相反, 和的最大值均为, 的最大值为,故当时,AB均保持静止;继续增大F,在一定范围内A、B将相对静止以共同的加速度开始运动,故A错误;设当A、B恰好发生相对滑动时的拉力为,加速度为,则对A,有,对A、B整体,有,解得,故当时,A相对于B静止,二者以共同的加速度开始运动;当时,A相对于B滑动,C正确;当时,A、B以共同的加速度开始运动,将A、B看作整体,由牛顿第二定律有,解得,B正确;对B来说,其所受合力的最大值,即B的加速度不会超过,D正确.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】小车静止在光滑水平面上,站在车上的人练习打靶,靶装在车上的另一端。如图所示。已知车、人、枪和靶的总质量为M(不含子弹),每颗子弹质量为m,共n发,打靶时,枪口到靶的距离为d。若每发子弹打入靶中,就留在靶里,且待前一发打入靶中后,再打下一发.则以下说法中正确的是( )
A. 待打完n发子弹后,小车将以一定的速度向右匀速运动
B. 待打完n发子弹后,小车应停在射击之前位置的右方
C. 在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移相同
D. 在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移不相同
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,两条平行的水平导轨FN、EQ的间距为L,导轨的左侧与两条竖直固定、半径为r的1/4光滑圆弧轨道平滑相接,圆弧轨道的最低点与导轨相切,在导轨左边宽度为d的EFHG矩形区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,且在磁场的右边界、垂直导轨放有一金属杆甲,右边界处无磁场。现将一金属杆乙从1/4圆弧轨道的最高点PM处由静止释放,金属杆乙滑出磁场时,与金属杆甲相碰(作用时间极短)并粘连一起,最终它们停在距磁场右边界为d的虚线CD处。已知金属杆甲、乙的质量均为m,接入电路的电阻均为R,它们与导轨间的动摩擦因数均为μ,且它们在运动过程中始终与导轨间垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g。求:
(1)金属杆乙通过圆弧轨道最低点时受到的支持力大小N;
(2)整个过程中,感应电流通过金属杆甲所产生的热量Q;
(3)金属杆乙通过磁场所用的时间£。
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【题目】一个物体在F1、F2、F3、…、Fn共同作用下做匀速直线运动,若突然搬去外力F2,而其他力不变,则该物体( )
A. 必沿着F2的方向做匀加速直线运动 B. 可能做曲线运动
C. 必沿着F2的反方向做匀减速直线运动 D. 可能做匀速直线运动
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【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速,已知时刻,波刚好传播到处,如图所示,在处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是_____。
A. 波源开始振动时方向沿y轴负方向
B. 从t=0开始经, 处的质点运动的路程为
C. 接收器在时才能接收到此波
D. 若波源向x轴正方向运动,接受器接收到波的频率可能为
E. 若该波与另一列频率为 沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产生稳定的干涉图样
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【题目】半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触。从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示。则( )
A. θ=0时,杆产生的电动势为2Bav
B. 时,杆产生的电动势为
C. θ=0时,杆受的安培力大小为
D. 时,杆受的安培力大小为
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【题目】如图所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v0的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生完全非弹性碰撞。B、C的上表面相平且B、C不粘连。A滑上C后恰好能到达C板的最右端。已知A、B、C质量均相等,木板C长为L。求:
(1)A物体的最终速度
(2)A在木板C上滑行的时间
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【题目】关于“亚洲一号”地球同步卫星,下说法正确的是
A. 它的运行速度一定小于7.9km/s
B. 它可以经过北京的正上空,所以我国可以利用它进行电视转播
C. 已知该卫星的质量为1.24t,若质量增加到2.48t,则其同步轨道半径将变为原来的
D. 它距离地面的高度约为地球半径的5.6倍,所以它的向心加速度约为其下方地面上的物体重力加速度的
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