题目内容
19.如图所示,粗糙水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面以加速度a匀加速下滑,物块质量为m,下滑过程斜劈始终保持不动,下列说法正确的是( )A. | 增大物块质量m,物块加速度变大,斜劈受地面摩擦力不变 | |
B. | 增大物块质量m,物块加速度不变,斜劈受地面摩擦力变大 | |
C. | 竖直向下对物块施加一压力F,物块加速度变大,斜劈受地面摩擦力变大 | |
D. | 平行斜面对物块施加一向下推力F,物块加速度变大,斜劈受到地面的摩擦力变大 |
分析 分别对物体和整体进行分析,由牛顿第二定律进行分析明确加速度的变化;对整体分析时,要注意整体在水平方向上是地面上的摩擦力充当合外力.
解答 解:物体受重力、支持力及摩擦力的作用而做匀加速直线运动;mgsinθ-μmgcosθ=ma;故增大质量时,加速度不变;但水平方向整体受到的合力变大;对整体分析可知,斜劈受地面摩擦力变大;故A错误;B正确;
C、竖直向下增大压力F时,则有:(mg+F)sinθ-μ(mg+F)cosθ=ma;故施加压力时,加速度变大;水平方向合力增大;故地面摩擦力增大;故C正确;
D、平行斜面施加一推力F时,压力不变,摩擦力不变;由牛顿第二定律可知:F+mgsinθ-μmgcosθ=ma;故加速度增大;但由于没有改变滑块与斜面间的作用力;故地面对斜劈摩擦力不变;故D错误;
故选:BC.
点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确对于牛顿第二定律的整体法和隔离法的应用的掌握;应用整体法进行分析要比应用隔离法简单的多.
练习册系列答案
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10.伽利略为了研究自由落体运动的规律,将落体实验转化为著名的斜面实验,如图所示.对于这个研究过程,下列说法正确的是( )
A. | 斜面实验“放大”了重力的作用效果,便于测量小球运动的路程 | |
B. | 斜面实验“减小”了重力的作用效果,便于测量小球运动的时间 | |
C. | 通过对斜面实验的观察与计算,能直接得到自由落体运动的规律 | |
D. | 根据斜面实验结论进行合理的外推,得到自由落体运动的规律 |
11.如图所示,位于竖直面内的矩形区域内,存在竖直方向的匀强电场,一带电微粒以某一确定的水平初速度v由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区;如果将这个区域内电场的场强大小变为原来的2倍,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从B点离开场区;如果保持这个区域内电场的强弱不变,而将方向改变180°,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从D点离开场区.设粒子从C点、B点、D点射出时的动能分别为Ek1、Ek2、Ek3,从A点到C点、B点、D点所用的时间分别为t1、t2、t3,不计空气阻力.则( )
A. | Ek1=Ek2=Ek3 | B. | Ek1<Ek2<Ek3 | C. | t1<t2=t3 | D. | t1=t2<t3 |
8.如图所示,一金属小球用一根绝缘细线挂在固定点O处,将小球从匀强磁场区域外静止释放,磁感线的方向垂直纸面向里,空气阻力不计.则( )
A. | 小球在摆动过程中机械能守恒 | |
B. | 小球的运动到最低点时速度最大,产生的感应电流最大 | |
C. | 小球的运动过程中,摆角会越来越小,直到摆角小到某一值后不再减小 | |
D. | 小球开始的摆动后,最终将停止在竖直线OO′ |
9.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,在Q点经点火将卫星送入椭圆轨道2;然后在P点再次点火,将卫星送入同步轨道3,如图所示,已知轨道1、2相切于P点,则当卫星分别在轨道1、2、3上正常运行时,下列说法中正确的是( )
A. | 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
B. | 卫星在轨道2上运行的周期大于在轨道1上的运行周期 | |
C. | 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度 | |
D. | 卫星在轨道3上运行时的机械能大于在轨道1上运行时的机械能 |