A. | 在0~4s时间内,物块与木板运动方向相反 | |
B. | 在4s~10s时间内,物块与木板之间的摩擦力大小为1N | |
C. | 在0~10s时间内,物块与木板之间的相对位移为20m | |
D. | 物块与木板之间,木板与地面之间的动摩擦因数之比为9:4 |
分析 物体的运动方向由速度的符号反映.在4s~10s时间内,物块和木板一起做匀减速运动,由图象的斜率求得加速度大小,再由对物块运用牛顿第二定律求摩擦力大小.根据图象与坐标轴所围面积表示位移,求物块与木板之间的相对位移.根据牛顿第二定律分别对物块和整体列式,可求得物块与木板之间,木板与地面之间的动摩擦因数之比.
解答 解:A、根据速度的正负表示物体的运动方向,可知在0~4s时间内,物块与木板运动方向相同,故A错误.
B、设物块冲上木板做匀减速直线运动的加速度大小为a1,达相同速度后一起匀减速直线运动的加速度大小为a2.
在4s~10s时间内,由图象得 a2=$\frac{△{v}_{2}}{△{t}_{2}}$=$\frac{4}{10-4}$=$\frac{2}{3}$m/s2.
对物块,据牛顿第二定律得 f=ma2=1.5×$\frac{2}{3}$N=1N,故B正确.
C、在0~10s时间内,物块与木板之间的相对位移等于它们对地位移之差,根据v-t图象与坐标轴所围面积表示位移,则得相对位移为△x=$\frac{10×4}{2}$=20m,故C正确.
D、设物块与木板之间,木板与地面之间的动摩擦因数分别为μ1和μ2.
在0~4s时间内,物块的加速度大小为 a1=$\frac{△{v}_{1}}{△{t}_{1}}$=$\frac{10-4}{4}$=1.5m/s2.根据牛顿第二定律得:μ1mg=ma1,得μ1=0.15
在0~10s时间内,对物块和木板整体有:μ2(m+M)g=(M+m)a2,得 μ2=$\frac{1}{15}$
故μ1:μ2=9:4,故D正确.
故选:BCD
点评 解决本题的关键理清物块和木板的运动情况,结合牛顿第二定律和图象进行求解.知道图线的斜率表示加速度.要灵活选择研究对象,采用隔离法和整体法结合列式比较简洁.
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A. | 3m/s | B. | 4m/s | C. | 5m/s | D. | 6m/s |
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A. | F≤$\frac{m_Ag}{μ_1}$ | B. | F≥μ2(mA+mB)g | ||
C. | $\frac{m_A}{m_B}$≤$\frac{μ_1μ_2}{1-μ_1μ_2}$ | D. | $\frac{m_A}{m_B}$≥$\frac{μ_1μ_2}{1-μ_1μ_2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块B的质量为0.6kg | |
B. | 水平恒力F的大小为1N | |
C. | 物块A与物块B间的动摩擦因数为0.3 | |
D. | 物块A脱离B时的速度为30m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 减速过程物体的加速度逐渐减小 | |
B. | 物体与水平面间的动摩擦因数为0.35 | |
C. | 减速过程中物体克服摩擦力所做的功为49J | |
D. | 减速过程中拉力对物体所做的功为13J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 关闭发动机后,汽车的加速度为0.5 m/s2 | |
B. | 汽车40s内通过的位移是200 m | |
C. | 汽车与水平地面间的动摩擦因数约为0.02 | |
D. | 汽车匀速运动过程中发动机的功率为5×104 W |
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