题目内容
如图所示,质量分别为mA、mB的、两物块用轻线连接放在倾角为θ的斜面上,用始终平行于斜面向上的拉力F拉A,使它们沿斜面匀加速上升,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ,为了增加轻线上的张力,下列几种办法中可行的是
A.增大B物的质量 B.减小B物的质量
C.增大倾角θ D.增大动摩擦因数μ
A
解析试题分析:根据牛顿第二定律得
对整体:F-(mA+mB)gsinθ-μ(mA+mB)gcosθ=(mA+mB)a
得a=-gsinθ-μgcosθ
对B:T-mBgsinθ-μmBgcosθ=mBa
得到,轻线上的张力T=mBgsinθ+μmBgcosθ+mBa=
则要增加T,可减小A物的质量,或增大B物的质量.选项A正确。
考点:牛顿定律的应用;整体及隔离法。
如图所示,电梯与地面的夹角为30°,质量为m的人站在电梯上。当电梯斜向上作匀加速运动时,人对电梯的压力是他体重的1.2倍,那么,电梯的加速度a的大小和人与电梯表面间的静摩擦力f大小分别是( )
A.a=g/2 | B.a=2g/5 |
C.f=2mg/5 | D.f=mg/5 |
如图所示,静止在光滑水平面上的物体A,一端固定着处于自然状态的轻质弹簧.现对物体作用一水平恒力F,在弹簧被压缩到最短这一过程中,物体的速度和加速度变化的情况是( )
A.速度先增大后减小,加速度先增大后减小 |
B.速度先增大后减小,加速度先减小后增大 |
C.速度增大,加速度增大 |
D.速度增大,加速度减小 |
如图所示,有两个相同材料物体组成的连接体在斜面上向上运动,当作用力F一定时,m2所受绳的拉力( )
A.与θ有关 |
B.与斜面动摩擦因数有关 |
C.与系统运动状态有关 |
D.FT=,仅与两物体质量有关 |
如图所示,三角体由两种材料拼接而成,BC界面平行底面DE,且B点为AD的中点,两侧面与水平面夹角分别为37。和53。已知一物块从A静止下滑,加速至B减速至D,且到D点时恰好静止。若该物块从A点静止释放沿另一侧面下滑,则有 ( )
A.通过C点的速率大于通过B点的速率 |
B.AC段加速,CE段减速 |
C.到达E点时速度大于零 |
D.一直加速运动到E,但AC段的加速度比CE段小 |
如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足 够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端无初速放置一质量为0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2。则( )
A.木板和滑块一直做加速度为2m/s2的匀加速运动 |
B.滑块开始做匀加速直线运动,然后做加速度减小的变加速运动,最后做匀速运动 |
C.最终木板做加速度为2m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动 |
D.最终木板做加速度为3m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动 |
狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布,距离它r处的磁感应强度大小为B=(k为常数)。磁单极S的磁场分布如图甲所示,它与如图乙所示负点电荷Q的电场分布相似。假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有一带电小球分别在S和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是
A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S正上方,如图甲所示 |
B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q正下方,如图乙所示 |
C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S正上方,如图甲所示 |
D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q正下方,如图乙所示 |
一个质量为2kg的物体,在10个共点力作用下做匀速直线运动。现突然同时撤去大小分别为10N、12N和14N的三个力,其余的力大小方向均保持不变,关于此后该物体运动的说法中正确的是( )
A.可能做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s2 |
B.可能做匀速圆周运动,向心加速度大小5m/s2 |
C.可能做匀减速直线运动,加速度大小是20m/s2 |
D.一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是10m/s2 |
如图所示,平直木板AB倾斜放置,板上的P点距A端较近,小物体与木板之间的动摩擦因数由A到B逐渐减小。先让物体从A端由静止开始滑到B端,然后将A端着地,抬高B,使木板的倾角与前一过程相同,再让物体从B由静止开始下滑到A端。上述两过程相比较,下列说法中一定正确的是
A.物体经过P点的动能,前一过程较小 |
B.物体从顶端滑到底端的时间,前一过程较长 |
C.物体滑到底端时的速度,前一过程较大 |
D.物体从顶端滑到P点的过程中因摩擦产生的热量,前一过程较少 |