A. | 2N | B. | 6N | C. | 10N | D. | 14N |
分析 由题,当物体位于b点时,将要向上运动,静摩擦力沿斜面向上达到最大.当物体位于a点时,物体将向下运动,静摩擦力沿斜面向上达到最大.根据平衡条件和胡克定律列方程求解最大静摩擦力,从而得到摩擦力的变化范围.
解答 解:设弹簧的原长为l0.
在b点有:k(Lob-l0)=mgsinθ+Fmax (1)
在a点有:k(Loa-l0)+Fmax=mgsinθ(2)
由(1)-(2)得:kLob-kLoa=2Fmax
代入数值的Fmax=8N
即物体在ab段受到的静摩擦力在0~8N范围都是可能的;
故选:ABC.
点评 本题是物体平衡中临界问题,当两物体间恰好发生相对运动时,静摩擦力达到最大是常用的临界条件;注意本题中弹簧一直在拉物体.
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. | 功是物体能量多少的量度 | |
B. | 只要有滑动摩擦力存在,过程中一定会产生热能. | |
C. | 接触面间有弹力必有摩擦力,有摩擦力不一定有弹力 | |
D. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t→0时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 整个过程中,18-20秒段和20-22秒段的加速度数值最大 | |
B. | 整个过程中,D点所表示的状态离出发点最远 | |
C. | 整个过程中,14-18秒段的加速度数值最大 | |
D. | 14-18秒段所表示的运动通过的路程是34m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 大小可能为$\frac{Gsinθ(r+R)}{2EL}$ | |
B. | 最小为$\frac{Gtanθ(r+R)}{EL}$ | |
C. | 若磁场方向竖直向下,则磁感应强度大小为$\frac{Gtanθ(r+R)}{EL}$ | |
D. | 若磁场方向水平向右,则磁感应强度大小为$\frac{G(r+R)}{EL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电路通过1C电量,电源把2J的化学能转变为电能 | |
B. | 蓄电池能在1s内将2J的化学能转变成电能 | |
C. | 蓄电池接在电路中时两极间的电压恒为2V | |
D. | 蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 向上抛出的物体,在上升过程中一定受向上的作用力 | |
B. | 物体的速度发生变化时,一定受到力的作用 | |
C. | 只有物体不受力作用时,才能做匀速直线运动 | |
D. | 物体的速度越大,其具有的惯性也越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 钩码的质量越大越好 | |
B. | 在释放小车前,小车应靠近有定滑轮的一端 | |
C. | 开始前要先开电源后放纸带,打完点要先断开电源后取纸带 | |
D. | 坐标轴单位长度越小越好 |
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