题目内容
9.| A. | f1=f2=μmgcosθ,f3=μmg | B. | f1=f2=mgsinθ,f3=μmg | ||
| C. | f1=μmgcosθ,f2=mgsinθ,f3=0 | D. | f1=mgsinθ,f2=μmgcosθ,f3=0 |
分析 根据滑动摩擦力与静摩擦力产生的条件,结合矢量的合成法则,及滑动摩擦力公式f=μN,与平衡条件,即可求解.
解答 解:依据摩擦力产生的条件:相对接触,且发生弹性形变,两接触面粗糙有相对运动,或相对运动趋势,之间存在摩擦力,
因此木块在AB段受到的是滑动摩擦力,而在BC段受到是静摩擦力,那么在CD段不受摩擦力的;
根据滑动摩擦力公式f=μN,结合木块在AB段受力分析,
则有:N=mgcosθ,那么滑动摩擦力大小为f1=μmgcosθ,
而木块在BC段时,依据平衡条件,则有:f2=mgsinθ,
那么在CD段时,则有:f3=0;
由上分析可知,故ABD错误,C正确;
故选:C.
点评 考查摩擦力产生原理,掌握摩擦力的分类,知道区别滑动摩擦力与静摩擦力,同时注意两者大小的计算不同,最后理解矢量合成法则的内容.
练习册系列答案
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20.
矩形金属线圈ABCD位于如图所示的通电长直导线附近,线圈与导线在同一个平面内,线圈的两条边与导线平行.下列说法正确的是( )
| A. | 在这个平面内线圈远离导线移动时穿过线圈的磁通量减小 | |
| B. | 在这个平面内线圈平行导线移动时穿过线圈的磁通量减小 | |
| C. | 当导线中的电流I增大时线圈产生沿ADCBA方向的感应电流 | |
| D. | 当导线中的电流I减小时线圈产生沿ABCDA方向的感应电流 |
4.
用均匀导线做成的正方形线圈边长为l,每边的电阻为R.正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以$\frac{△B}{△t}$的变化率增强时,则( )
| A. | 线圈中感应电流方向为acbda | B. | 线圈中产生的电动势E=$\frac{△B{l}^{2}}{2△t}$ | ||
| C. | 线圈中产生的电动势E=$\frac{△B{l}^{2}}{△t}$ | D. | 线圈中感应电流为I=$\frac{△B{l}^{2}}{4R△t}$ |
14.
如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,θ角缓慢增大且货物相对车厢静止,对这一过程,下列说法正确的是( )
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12.用手托着一重物,开始静止不动,当手突然向上加速运动时,重物对手的压力( )
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| C. | 大于手对重物的支持力 | D. | 等于手对重物的支持力 |
13.甲、乙两物体在同一直线上做直线运动的速度-时间图象如图所示,则( )

| A. | 前3秒内甲、乙运动方向相反 | |
| B. | 前3秒内甲的位移大小是9m | |
| C. | 甲、乙两物体一定是同时同地开始运动 | |
| D. | t=2s时,甲、乙两物体可能恰好相遇 |