题目内容
2.| A. | 物块A相对小车仍静止 | B. | 物块A受到的摩擦力将减小 | ||
| C. | 物块A受到的摩擦力大小不变 | D. | 物块A受到的弹力将增大 |
分析 根据平衡条件可求得开始时物块受到的摩擦力,根据静摩擦力的性质可明确最大静摩擦力;再假设物块相对小车静止,根据小车的加速度分析物块的受力情况,根据摩擦力与最大静摩擦力之间的关系即可明确二者能相相对静止,从而分析弹力和摩擦力的变化情况.
解答 解:A、物体开始时受弹力F=0.3N,而处于静止状态,说明受到的静摩擦力为0.3N,则物体的最大静摩擦力Fm≥0.3N.
当小车的加速度为a=0.5m/s2时,滑块受合力F=ma=1×0.5=0.5N,此时拉力为0.3N,则再需要0.2N的摩擦力即可向右加速,摩擦力一定小于最大静摩擦力,故物块A相对小车仍静止.故A正确.
B、C由A的分析可知,摩擦力变为0.2N,故摩擦力减小,故B正确,C错误;
D、因物块仍相对于小车静止,故弹力不变,故D错误.
故选:AB
点评 本题考查应用牛顿第二定律分析物体受力情况的能力.要注意静摩擦力大小和方向会随物体状态而变化,但最大不能超过最大静摩擦力.
练习册系列答案
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9.
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| B. | 卫星在A轨道上运行的速率大于在B轨道上通过N点的速率 | |
| C. | 若要卫星从B轨道返回到A轨道,需在M点加速 | |
| D. | 若要卫星从B轨道返回到A轨道,需在N点加速 |
14.关于匀速圆周运动的物理量,说法正确的是( )
| A. | 半径一定时,线速度与角速度成正比 | |
| B. | 周期一定时,线速度与角速度成正比 | |
| C. | 线速度一定时,角速度与半径成正比 | |
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| A. | 宇航员对机舱座椅的压力等于零 | |
| B. | 宇航员对机舱座椅的压力等于mg | |
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| A. | a=80m/s2,v=40m/s | B. | a=2m/s2,v=80m/s | ||
| C. | a=1m/s2,v=80m/s | D. | a=1m/s2,v=40m/s |