A. | 当F<μmg时,物块和长木板都相对地面静止 | |
B. | 当F=μmg时,物块的加速度为$\frac{1}{6}$μg | |
C. | 当F>$\frac{4}{3}$μmg,物块相对长木块滑动 | |
D. | 无论F为何值,长木块的加速度不会超过$\frac{1}{3}$μg |
分析 根据物块与长木板间的最大静摩擦力,隔离对长木板分析求出整体的临界加速度,通过牛顿第二定律求出物块与长木板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:当长木板和物块刚要发生相对滑动时,物块和长木板间的摩擦力达到最大静摩擦力
对整体:$F-\frac{μ}{3}×2mg=2ma$①
隔离对长木板:$μmg-\frac{μ}{3}×2mg=ma$②得$a=\frac{μg}{3}$
联立①②得$F=\frac{4}{3}μmg$
A、当F<μmg时,物块与长木板不发生相对滑动,对整体分析,由于整体受到地面的最大静摩擦力${f}_{m}^{\;}=\frac{μ}{3}×2mg=\frac{2μmg}{3}$,知物块和长木板不能相对地面静止,故A错误;
B、当F=μmg时,物块和长木板保持相对静止,对整体分析,加速度$a=\frac{F-\frac{μ}{3}×2mg}{2m}=\frac{μmg-\frac{2μmg}{3}}{2m}=\frac{1}{6}μg$,故B正确;
C、由上面分析知,当$F>\frac{4}{3}μmg$,物块相对长木板运动,故C正确;
D、通过隔离对长木板分析,知长木板的加速度不会超过$\frac{1}{3}μg$,故D正确;
故选:BCD
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 求出物块与长木板不发生相对滑动时的最大拉力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 每秒的位移为3m | B. | 每秒的速度是3m/s2 | ||
C. | 任意1秒的末速度是初速度的3倍 | D. | 任意1秒的末速度比初速度大3m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A的速度立刻发生变化,B的速度不变 | |
B. | A的加速度立刻发生变化,B的加速度不变 | |
C. | A的加速度一定大于μg | |
D. | B的加速度一定小于μg |
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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. | aA=2g | B. | aA=0 | C. | aB=2g | D. | aB=g |
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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:选择题
A. | 小车加速度大小为6m/s2,小车向左加速运动 | |
B. | 小车加速度大小为6m/s2,小车向左减速运动 | |
C. | 小车加速度大小为7.5 m/s2.小车向左加速运动 | |
D. | 小车加速度大小为7.5 m/s2,小车向左减速运动 |
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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:选择题
A. | 作用力和反作用力作用在同一物体上 | |
B. | 抛出的石块轨迹是曲线,说明石块所受的重力方向在改变 | |
C. | 两个直线运动的合运动一定是直线运动 | |
D. | 伽利略的理想斜面实验说明了力不是维持物体运动的原因 |
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