题目内容
1.| A. | $\frac{3}{5}$fm | B. | $\frac{3}{4}$fm | C. | fm | D. | $\frac{3}{2}$fm |
分析 要使四个物体一块做加速运动而不产生相对运动,m与2m两接触面上的静摩擦力不能超过最大静摩擦力;分析各物体的受力可确定出哪一面上达到最大静摩擦力;由牛顿第二定律可求得最大拉力,从而确定出轻绳的拉力可能值.
解答 解:要想使四个木块同一加速度,则任意两个木块间的静摩擦力都不能超过最大静摩擦力.
设左侧两木块间的摩擦力为f1,右侧木块间摩擦力为f2.则有
对左侧两个木块:
对2m有:f1=2ma…①
对m有:T-f1=ma…②
对右侧两个小木块:
对m有:f2-T=ma…③
对2m有:F-f2=2ma…④
联立可 F=6ma
四个物体加速度相同,由②+③得:f2-f1=2ma…⑤
可知f2>f1;故f2应先达到最大静摩擦力,由于两个接触面的最大静摩擦力最大值为fm,所以应有 f2=fm…⑥
联立①②③解得:轻绳的拉力最大值 T=$\frac{3}{4}$fm.所以轻绳的拉力可能为$\frac{3}{5}$fm、$\frac{3}{4}$fm.
故选:AB
点评 本题注意分析题目中的条件,明确哪个物体最先达到最大静摩擦力;再由整体法和隔离法求出拉力;同时还应注意本题要求的是绳子上的拉力,很多同学求成了F.
练习册系列答案
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5.
如图所示,水平传送带以速度v=2m/s运行,现将一小物体轻轻地放在传送带A端,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,若A端与B端相距9m,g取10m/s2,则物体由A运动到B的时间为( )
| A. | 3s | B. | 4s | C. | 4.5s | D. | 5s |
12.消防员用绳子将一落入井中的儿童从井内加速向上提的过程中,不计绳子的重力,以下说法正确的是( )
| A. | 绳子对儿童的拉力的大小等于儿童对绳子的拉力 | |
| B. | 绳子对儿童的拉力的大小等于儿童的重力 | |
| C. | 消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力是一对作用力与反作用力 | |
| D. | 消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力是一对平衡力 |
9.
横截面为直角三角形的两个相同斜面如图所示紧靠在一起,固定在水平面上,它们的倾角都是30°.小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其中三个小球的落点分别是a、b、c,已知落点a最低,落点c最高.图中三小球比较,下列判断正确的是( )
| A. | 落在a点的小球的初速度最大 | |
| B. | 落在a点的小球飞行过程中速度的变化量最大 | |
| C. | 改变小球抛出时初速度大小,落在左边斜面时小球的瞬时速度方向不变 | |
| D. | 改变小球抛出时初速度大小,落在右边斜面时小球的瞬时速度方向可能与斜面垂直 |
16.一物体向上抛出后,所受空气阻力大小不变,从它被抛出到落回原地的过程中( )
| A. | 上升时间大于下降时间 | |
| B. | 上升加速度小于下降加速度 | |
| C. | 上升阶段平均速度大于下降阶段平均速度 | |
| D. | 上升阶段平均速度小于下降阶段平均速度 |
6.
如图所示,水平面上质量均为4kg的两木块A、B用一轻弹簧相连接,整个系统处于平衡状态.现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做加速度为5m/s2的匀加速直线运动.从力F刚作用在木块A的瞬间到B刚离开地面的瞬间这个过程,下列说正确的是(g=10m/s2)( )
| A. | 力F的最大值为60N | |
| B. | 力F的最小值为20N | |
| C. | 当弹簧形变程度最小时,力F的值一定为60N | |
| D. | 当弹簧形变程度最大时,力F的值一定为100N |
12.液体、固体很难被压缩,气体不能无限地压缩,这是因为( )
| A. | 分子间无空隙 | B. | 分子间有引力 | C. | 分子间有斥力 | D. | 以上都不对 |