题目内容
2.| A. | $\frac{μ-tanβ}{μ}$ | B. | $\frac{(μ-tanβ)sinβ}{μ}$ | C. | $\frac{μcosβ-sinβ}{μ}$ | D. | $\frac{(μ-tanβ)}{μsinβ}$ |
分析 $\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$越大,物块Q相对于木箱越容易滑动,当$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$最大时物块Q相对于木箱刚要滑动,两者间的静摩擦力达到最大值.分别对P和Q运用牛顿第二定律列式,即可求解.
解答
解:当$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$最大时物块Q相对于木箱刚要滑动,两者间的静摩擦力达到最大值.根据牛顿第二定律得:
对P有:T=$\frac{{m}_{1}g}{cosβ}$,m1gtanβ=m1a
对Q有:f=m2a,N+T=m2g
又 f=μN
联立解得 $\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$=$\frac{μcosβ-sinβ}{μ}$
故选:C
点评 解决本题是连接体问题,要抓住两个物体的加速度的相同,对P采用合成法列式,对Q采用正交分解法列式.
练习册系列答案
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13.
如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B,将质量为m的导体棒ab由静止释放,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,在导体棒运动到稳定的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 导体棒先做加速运动,然后做减速运动 | |
| B. | 导体棒中的电流方向为b→a | |
| C. | 导体棒运动的最大速度vm=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 电阻发热等于导体棒重力势能的减少量 |
10.
已知基态一价氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子的能级示意图如图所示.则能使基态氦离子发生跃迁的是( )
| A. | 动能为7.6eV的电子 | B. | 动能为30.0eV的电子 | ||
| C. | 能量为7.6eV的光子 | D. | 能量为51.0eV的光子 |
17.
竖直平面内有两个半径不同的半圆形光滑轨道,如图所示,A、M、B三点位于同一水平面上,C、D分别为两轨道的最低点,将两个相同的小球分别从A、B处同时无初速度释放,则下列说法中正确的是( )
| A. | 通过C、D时,两球的加速度相等 | B. | 通过C、D时,两球的机械能相等 | ||
| C. | 通过C、D时,两球对轨道的压力相等 | D. | 通过C、D时,两球的速度大小相等 |
7.
如图所示为质点P、Q沿不同的轨迹作匀速圆周运动时,向心加速度与半径关系的图线,质点P的图线是过原点的一条直线,质点Q的图线是双曲线,由图线可知( )
| A. | 质点P的线速度大小不变 | B. | 质点P的角速度大小不变 | ||
| C. | 质点Q的角速度大小不变 | D. | 质点Q的线速度大小变化 |
12.目前,我省已开展空气中PM2.5浓度的监测工作.PM2.5是指空气中直径等于或小于2.5μm的悬浮颗粒物,其飘浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后对人体形成危害.矿物燃料燃烧的排放物是形成PM2.5的主要原因.下列关于PM2.5的说法中正确的是( )
| A. | PM 2.5的尺寸与空气中氧分子的尺寸的数量级相当 | |
| B. | PM 2.5在空气中的运动属于分子热运动 | |
| C. | PM 2.5的运动轨迹只是由大量空气分子对PM 2.5无规则碰撞的不平衡和气流的运动决定的 | |
| D. | 温度越高PM2.5活动越剧烈 | |
| E. | PM 2.5必然有内能 |