题目内容
9.如图所示,在光滑水平面上,水平恒力F拉着小车和木块一起做匀加速直线运动,小车质量为M,木块质量为m,它们的共同加速度为a,木块与小车间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则在运动过程中( )A. | 木块受到的摩擦力大小一定为$\frac{mF}{M+m}$ | |
B. | 木块受到的合力大小一定为μmg | |
C. | 小车受到的摩擦力大小一定为μmg | |
D. | 小车受到的合力大小为Ma |
分析 先对整体运用牛顿第二定律求出共同的加速度,再分别对小车和木块进行受力分析,根据牛顿第二定律即可解题.
解答 解:把小车和木块看成一个整体,根据牛顿第二定律得:a=$\frac{F}{M+m}$
A.木块水平方向只受静摩擦力,根据牛顿第二定律得:f=ma=$\frac{mF}{M+m}$,故A正确;
B.对木块运用牛顿第二定律得:F合=ma,其大小不一定与摩擦力相等;故B错误;
C.小车受到的摩擦力与木块受到的摩擦力为作用力和反作用力;故f′=ma=$\frac{mF}{M+m}$,故C错误;
D.对小车运用牛顿第二定律得:F车合=Ma,故D正确.
故选:AD.
点评 本题考查牛顿第二定律的应用;要注意整体法和隔离法的正确应用,要求同学们能选择恰当的研究对象运用牛顿第二定律解题.
练习册系列答案
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6.影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减少.某课题研究组需要研究某种导电材料的导电规律,他们用该种导电材料制作成电阻较小的线状元件Z做实验,测量元件Z中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.
(1)他们应选用图1的哪个电路进行实验?A
(2)实验测得元件Z的电压与电流的关系如表所示.
根据表中数据,判断元件Z是半导体材料(选填“金属”、“半导体”);
(3)用螺旋测微器测得线状元件Z的直径如图2所示,则元件Z的直径是1.990mm;
(4)把元件Z接入如图3所示的电路中,当电阻R的阻值为2Ω时电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.6Ω时电流表的读数为0.80A.结合上表数据可求得电池的电动势为E=4V,内阻为r=0.4Ω.
(1)他们应选用图1的哪个电路进行实验?A
(2)实验测得元件Z的电压与电流的关系如表所示.
U/V | 0 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
I/A | 0 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.80 | 3.20 |
(3)用螺旋测微器测得线状元件Z的直径如图2所示,则元件Z的直径是1.990mm;
(4)把元件Z接入如图3所示的电路中,当电阻R的阻值为2Ω时电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.6Ω时电流表的读数为0.80A.结合上表数据可求得电池的电动势为E=4V,内阻为r=0.4Ω.
7.如图,带电荷量为+q、质量为m的滑块,沿固定的绝缘斜面匀速下滑.现加上一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,且qE<mg.物体沿斜面下滑的过程中,以下说法正确的是( )
A. | 滑块将沿斜面减速下滑 | |
B. | 滑块仍沿斜面匀速下滑 | |
C. | 加电场前,系统机械能守恒 | |
D. | 加电场后,重力势能的减少量大于电势能的增加量 |
4.星球上的物体脱离该星球引力所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2=$\sqrt{2}$v1,已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,若某星球的半径为r=2R,该星球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的$\frac{1}{8}$,不计其它星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为( )
A. | $\sqrt{2gR}$ | B. | $\sqrt{gR}$ | C. | $\frac{\sqrt{gR}}{2}$ | D. | $\sqrt{\frac{gR}{2}}$ |
14.弯曲的管子内部注有密度为ρ的水,部分空间存有空气,如图所示,相邻管子液面高度差为h,大气压强为P0,重力加速度为g,则图中A点的压强是( )
A. | ρgh | B. | P0+ρgh | C. | P0+2ρgh | D. | P0+3ρgh |
1.下列说法中正确的是( )
A. | 分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用蓝光时得到的条纹间距更宽 | |
B. | 海市蜃楼现象是由光的干涉现象造成的 | |
C. | 通过一个细长的狭缝观察日光灯可看到彩色条纹,这是由光的衍射现象造成的 | |
D. | 肥皂泡呈现彩色条纹是由光的折射现象造成的 |