题目内容
2.| A. | μ1>μ2 | |
| B. | 无法确定μ1与μ2的大小 | |
| C. | 若改变F的大小,当F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动 | |
| D. | 若将F作用于长木板,当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动 |
分析 因为木块所受的摩擦力为滑动摩擦力,地面对木板的摩擦力为静摩擦力,无法比较动摩擦因数的大小.通过对木板分析,根据水平方向上的受力判断其是否运动.当F作用于长木板时,先采用隔离法求出临界加速度,再运用整体法,求出最小拉力.
解答 解:A、对m1,根据牛顿运动定律有:F-μ1m1g=m1a,对m2,由于保持静止有:μ1m1g-Ff=0,Ff<μ2(m1+m2)g,所以动摩擦因数的大小从中无法比较.故A、B错误.
C、改变F的大小,只要木块在木板上滑动,则木块对木板的滑动摩擦力不变,则长木板仍然保持静止.故C错误.
D、若将F作用于长木板,当木块与木板恰好开始相对滑动时,对木块,μ1m1g=m1a,解得a=μ1g,对整体分析,有F-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a,解得F=(${μ}_{1}^{\;}$+${μ}_{2}^{\;}$)(${m}_{1}^{\;}$+${m}_{2}^{\;}$)g,所以当F>(${μ}_{1}^{\;}$+${μ}_{2}^{\;}$)(${m}_{1}^{\;}$+${m}_{2}^{\;}$)g时,长木板与木块将开始相对滑动.故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,结合整体和隔离法,运用牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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19.
在如图所示的电路中,输入电压U恒为8V,灯泡L标有“3V,6W”字样,电动机线圈的电阻RM=1Ω,若灯泡恰能正常发光,电动机正常工作,下列说法正确的是( )
| A. | 电动机两端的电压是6V | B. | 流过电动机的电流是2A | ||
| C. | 电动机的效率是80% | D. | 整个电路消耗的电功率是10W |
6.下列说法中,正确的是( )
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| B. | 在匀变速直线运动中,加速度方向就是速度变化的方向 | |
| C. | 加速度-3m/s2比1m/s2小 | |
| D. | 只要作用在物体上的某个力增大了,物体的加速度就一定会增大 |
14.某质点在几个恒力的作用下做匀速直线运动,现突然将与速度反方向的一个力水平旋转某一角度α(α≠0,α≠π),则以后质点运动的情况是( )
| A. | 质点的速度一定越来越大 | B. | 质点的速度一定越来越小 | ||
| C. | 质点的速度大小可能不变 | D. | 质点一定做匀变速曲线运动 |
12.一物体做自由落体运动.从下落开始计时,重力加速度g取10m/s2.则物体在第3s内的位移为( )
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