题目内容
如图所示,质量分别为m和M的两物体P和Q叠放在倾角为θ的斜面上,P、Q之间的动摩擦因数为μ1,Q与斜面间的动摩擦因数为μ2。当它们从静止开始沿斜面滑下时,两物体始终保持相对静止,则物体P受到的摩擦力大小为:
A.0; | B.μ1mgcosθ; |
C.μ2mgcosθ; | D.(μ1+μ2)mgcosθ; |
C
解析试题分析:据题意,首先对P、Q整体受力分析,设P、Q质量为M,利用牛顿第二定律得:,计算得;然后对P物体受力分析,由于P、Q始终保持静止,P的加速度与整体的相等,则对P物体应用牛顿第二定律得:,则计算得:,故C选项正确。
考点:本题考查牛顿第二定律以及整体法和隔离法的应用。
练习册系列答案
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如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复,通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图(乙)所示,则( )
A.t1时刻小球动能最大 |
B.t2时刻小球动能最大 |
C.t2~t3这段时间内,小球的动能先增加后减少 |
D.t2~t3这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能 |
公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则在该弯道处,( )
A.路面外侧高内侧低 |
B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动 |
C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动 |
D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小 |
如图两个内壁光滑、半径不同的半球形碗,放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面.现将质量相同的两个带等量负电荷的小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别沿圆弧通过碗的最低点时( )
A.不加电场时,两小球的速度大小相等,若加向上的匀强电场时,速度大小仍相等. |
B.不加电场时,两小球的机械能大小相等,若加向上的匀强电场时,机械能大小仍相等. |
C.不加电场时,两小球对碗底的压力大小相等,若在球心处加一相同的点电荷,压力大小不再相等. |
D.不加电场时,两小球对碗底的压力大小相等,若加向上的匀强电场时,压力仍大小相等. |
如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动。小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F-v2图象如乙图所示。则
A.当地的重力加速度大小为R/b |
B.小球的质量为aR/b |
C.v2 =c时,小球对杆的弹力方向向上 |
D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等 |
如图3所示,一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中,当小球静止后把悬线烧断,则小球在电场中将作
A.自由落体运动 |
B.曲线运动 |
C.沿着悬线的延长线作匀加速运动 |
D.变加速直线运动 |