题目内容
6.| A. | 若F=3N,则A,B都相对木板静止不动 | |
| B. | 若F=3N,则B物块受到的摩擦力大小为1.5N | |
| C. | 若F=8N,则B物块受到的摩擦力大小为4N | |
| D. | 若F=8N,则B物块的加速度为2m/s2 |
分析 可先以B为研究对象,当B刚要相对于板滑动时静摩擦力达到最大值,由牛顿第二定律求出临界加速度,再由对整体求出F的大小,即可判断A、B的状态,运用隔离法和整体法结合求解.
解答 解:AB、A与木板间的最大静摩擦力:fA=μmAg=0.2×2×10N=4N,
B与木板间的最大静摩擦力:fB=μmBg=0.2×1×10N=2N
当B刚要相对于板滑动时静摩擦力达到最大值,由牛顿第二定律得
fB=mBa0,
又fB=μmBg
可得 a0=2m/s2;
对整体,有 F0=(mA+mB)•a0=3×2N=6N
因F=3N<F0,则A,B都相对木板静止不动,设加速度为a,由牛顿第二定律得
对整体,有:a=$\frac{F}{{m}_{A}+{m}_{B}}$=$\frac{3}{3}$=1m/s2;
对B:fB=mBa=1N.故A正确,B错误.
CD、若F=8N,B相对板相对运动,B物块受到的摩擦力大小fB=μmBg=0.2×1×10N=2N
由 μmBg=mBa,得 a=μg=2m/s2;故C错误,D正确.
故选:AD.
点评 本题以常见的运动模型为核心,考查了摩擦力、牛顿第二定律、隔离法与整体法的应用等知识;解决的关键是正确对两物体进行受力分析.
练习册系列答案
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16.
两个带等量正电荷的小球(可视为点电荷)固定在图中a、b两点,MN为ab连线的中垂线,交直线ab于O点,A为MN上的一点.取无限远处的电势为零.一带负电的试探电荷q,仅在静电力作用下运动,则( )
| A. | 若q从A点由静止释放,其将以O点为对称中心做往复运动 | |
| B. | 若q从A点由静止释放,其在由A点向O点运动的过程中,加速度先增大后减小 | |
| C. | q由A点向O点运动时,其动能逐渐增大,电势能逐渐增大 | |
| D. | 若在A点给q一个合适的初速度,它可以做匀速圆周运动 |
17.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为4:1.原线圈接入交流电源,其电压与时间呈正弦函数关系如图乙所示,副线圈接R=10Ω的负载电阻.下述结论正确的是( )

| A. | 交流电源的电压表达式为u=20sin100πt | |
| B. | 副线圈中电压表的示数为5V | |
| C. | 原线圈中电流表的示数为0.5A | |
| D. | 原线圈的输入功率为2.5$\sqrt{2}$W |
14.
如图所示,斜劈形物体的质量为M,放在水平地面上.一质量为m的粗糙物块以某一初速度沿斜劈的斜面向上滑,至速度为零后又加速返回,而斜劈始终保持静止.在物块m上、下滑动的整个过程中( )
| A. | 地面对斜劈M的摩擦力方向先向左后向右 | |
| B. | 地面对斜劈M的摩擦力方向没有改变 | |
| C. | 物块m向上滑动时的加速度大于其向下滑动时的加速度 | |
| D. | 地面对斜劈M的支持力始终小于(M+m)g |
1.
如图所示,一轻弹性绳一端固定于O点,另一端系一小球,将小球从与悬点O在同一水平面且弹性绳保持原长的位置无初速度释放,让其摆下,不计空气阻力,在小球由开始位置摆向最低点的过程中( )
| A. | 弹力一直不做功 | B. | 弹力一直做负功 | ||
| C. | 到最低点时,重力的功率为零 | D. | 到最低点时弹力的功率为零 |
11.在如图所示的电路中,LA为灯泡,S为开关,L为有铁芯的线圈.对于这样的电路.下列说法正确的是( )
| A. | 因为线圈L通电后会产生自感现象,所以S闭合后,灯泡LA中无电流通过 | |
| B. | 在S打开或闭合的瞬间,电路中都不会产生自感现象 | |
| C. | 当S闭合时,电路中会产生自感现象 | |
| D. | 在S闭合后再断开的瞬间,灯泡LA可能不立即熄灭 |