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【题目】如图所示,物体叠放在物体B上,B置于光滑水平面上,AB质量分别为mA=6 kgmB=2kgAB之间的动摩擦因数=0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对A施加一水平力F用,则AB的加速度可能是(g10m/s2)

A. aA=6m/s2aB=2 m/s2

B. aA=2m/s2aB=6 m/s2

C. aA=8m/s2aB=4 m/s2

D. aA=10m/s2aB=6 m/s2

【答案】D

【解析】试题分析:通过隔离法求出AB发生相对滑动的临界加速度,再通过整体法结合牛顿第二定律求出拉力.根据拉力的大小与该临界情况拉力的关系,讨论两者的加速度

B而言,当AB间的摩擦力达到最大值时,此时的加速度达到最大,则,则最大加速度.对整体运用牛顿第二定律可得,即当拉力增加到48N时,发生相对滑动,当时, 时, ,且 恒定不变,故D正确

练习册系列答案
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【题目】某质点做直线运动的位移s和时间t的关系如图所示,那么该质点在3s内的位移是(  )

A.﹣1m
B.﹣2m
C.1m
D.2m

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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步椭圆轨道3。轨道12相切于Q点,轨道23相切于P点。轨道3到地面的高度为h,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g。以下说法正确的是

A. 卫星在轨道3上的机械能大于在轨道1上的机械能

B. 卫星在轨道3上的周期小于在轨道2上的周期

C. 卫星在轨道2上经过Q点时的速度小于于它在轨道3上经过P时的速度

D. 卫星在轨道3上的线速度为

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【题目】如图所示木杆长5m,上端固定在某一点,由静止放开后让它自由落下(不计空气阻力),木杆通过悬点正下方20m处圆筒AB,圆筒AB长为5m,求:

(1)木杆经过圆筒的上端A所用的时间t1是多少?
(2)木杆通过圆筒AB所用的时间t2是多少?(取g=10m/s2

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【题目】一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移.如图为汽车x﹣t图象,则下列正确的是(  )

A.汽车离出发点最远距离为750m
B.汽车前10s的加速度为3m/s2
C.汽车在10s至20s内做匀速直线运动
D.第40s末汽车返回到出发点

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【题目】如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M,N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从PM,QN的运动过程中(  )

A. PM所用的时间等于

B. QN阶段,机械能逐渐变大

C. PQ阶段,速率逐渐变小

D. MN阶段,万有引力对它先做负功后做正功

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【题目】水平桌面上有两个玩具车AB,两者用一轻质细橡皮筋相连,在橡皮筋上有一红色标记尺。在初始时橡皮筋处于拉直状态,ABR分别位于直角坐标系中的 (02l)(0,-l)(00)点。已知A从静止开始沿y轴正向做加速度大小为a的匀加速运动,B平行于x轴朝x轴正向匀速运动。经过一段时间后标记R通过点(ll)。已知橡皮筋的伸长是均匀的,求:

1B点匀速运动的速度大小;

2标记R的坐标(xy)满足的关系式。

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【题目】已知引力常量G和下列某组数据就能计算出地球的质量,这组数据是( )

A. 地球绕太阳运行的周期及地球与太阳之间的距离

B. 月球绕地球运行的周期及月球与地球之间的距离

C. 人造地球卫星在地面附近绕行的速度及运行周期

D. 若不考虑地球自转,已知地球的半径及地球表面重力加速度

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【题目】在水平面上用水平力F拉物体从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到4m/s时撤掉F,物体在水平面上滑行直到停止,物体的速度图象如图所示,物体在水平面上的摩擦力为Ff , 则F:Ff的大小为(  )

A.2:1
B.3:1
C.1:4
D.4:1

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