A. | 物块B与地面间的动摩擦力因数为0.3 | |
B. | 1~3s内物块A不受摩擦力作用 | |
C. | 0~1s内物块B对A的摩擦力大小为8N | |
D. | 水平恒力的大小为30N |
分析 撤去F后物体做匀减速直线运动,根据图象求出加速度,根据牛顿第二定律求出动摩擦因数,1s~3s内物块A受摩擦力提供其做减速运动得加速度,0~1s内根据图象求出加速度,根据牛顿第二定律求出摩擦力以及水平恒力.
解答 解:A、撤去F后,加速度为:a=μg=$\frac{4}{2}=2$m/s2,解得:μ=0.2,故A错误;
B、1s~3s内,A也做匀减速直线运动,摩擦力提供加速度,所以物块A受摩擦力作用,故B错误;
C、0~1s内加速度为:a′=$\frac{4}{1}$=4m/s2,对A,根据牛顿第二定律得:μmAg=mAa′解得:F′=8N,故C正确;
D、0~1s内:对整体,根据牛顿第二定律得:F-μ(mA+mB)g=(mA+mB)a′,解得F=30N,故D正确.
故选:CD
点评 对连接体问题整体法与隔离法是常用的方法,结合牛顿第二定律和受力分析即可,要求同学们能正确分析物体的运动情况和受力情况,知道速度-时间图象的斜率表示加速度.
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A. | 0V | B. | 10V | C. | 100V | D. | 600V |
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A. | 电源电压越低,金属套环跳得越高 | |
B. | 线圈匝数越多,金属套环跳得越高 | |
C. | 如果保待开关闭合,金属套环将停留在某一高度 | |
D. | 如果换成直流电源,金属套环将静止不动 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 越来越快 | B. | 越来越慢 | C. | 先变慢后变快 | D. | 先变快后变慢 |
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