题目内容
汽车在水平地面上转弯,地面对车的摩擦力已达到最大值。当汽车的速率加大到原来的二倍时,若使车在地面转弯时仍不打滑,汽车的转弯半径应( )
| A.增大到原来的四倍 |
| B.减小到原来的一半 |
| C.增大到原来的二倍 |
| D.减小到原来的四分之一 |
A
解析试题分析:在水平面上做匀速圆周运动的物体所需的向心力是有摩擦力提供,根据汽车以某一速率在水平地面上匀速率转弯时,地面对车的侧向摩擦力正好达到最大,可以判断此时的摩擦力等于滑动摩擦力的大小,根据牛顿第二定律得:
,当速度增大两倍时,地面所提供的摩擦力不能增大,所以此时只能增加轨道半径来减小汽车做圆周运动所需的向心力.根据牛顿第二定律得:
,联立两式解得:
,故选A.
考点:本题考查向心力、静摩擦力和最大静摩擦力、牛顿第二定律,同时考查物理联系实际的能力.
如图所示,物体P以较大的初速度在斜面上匀速下滑,在下滑过程中发现地面对斜面的静摩擦力为零。现在下滑过程中对物体P施加一垂直斜面向下的力F(F的大小未知),在继续下滑的过程中,下列说法正确的是( )![]()
| A.物体P仍可能继续匀速下滑 |
| B.地面对斜面的静摩擦力仍然为零 |
| C.地面对斜面的静摩擦力水平向左 |
| D.地面对斜面的静摩擦力水平向右 |
如图所示,倾角为θ的传送带沿逆时针方向以加速度a加速转动时,小物体A与传送带相对静止。重力加速度为g。则( )![]()
| A.只有a > gsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用 |
| B.只有a < gsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用 |
| C.只有a = gsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用 |
| D.无论a为多大,A都受沿传送带向上的静摩擦力作用 |
如图,在光滑的水平面上,叠放着两个质量分别为m、M的物体(m<M),用一水平恒力作用在m物体上,两物体相对静止地向右运动。现把此水平力作用在M物体上,则以下说法正确的是( )![]()
| A.两物体间的摩擦力大小不变 |
| B.m受到的合外力与第一次相同 |
| C.M受到的摩擦力增大 |
| D.两物体间可能有相对运动 |
在爬杆运动中,运动员用双手握住竖立的竹竿匀速攀上和匀速下滑,他所受的摩擦力分别是F1和F2,那么
| A.F1向下,F2向上 | B.F1向上,F2向上 |
| C.F1>F2 | D.F1=F2 |
如图,一个重G1="400" N的小孩,坐在一块重G2="100" N的木块上,用一根绕过光滑定滑轮的轻绳拉住木块,使人和木块处于相对静止一起匀速前进.已知人的拉力F="70" N,则木块与地面间的动摩擦因数为![]()
| A.0.14 | B.0.28 | C.0.70 | D.0.35 |
如图所示,木板B放在粗糙的水平面上,木块A放在B的上面,A的右端通过一不可伸长的轻绳固定在直立墙壁上,用水平力F向左拉动B,使B以速度v做匀速运动,这时绳水平张力为T,下面说法正确的是( )![]()
| A.T=F |
| B.木块A受到的是静摩擦力,大小等于T |
| C.木板B受到一个静摩擦力,一个滑动摩擦力,合力大小等于F |
| D.若木板B以2v的速度匀速运动,则拉力仍为F |
一倾角为30°的斜劈放在水平地面上,一物体能沿斜劈匀速下滑.现给物体施加一个与竖直方向夹角为30°的力F,如图所示,斜劈仍静止,则此时地面对斜劈的摩擦力( )![]()
| A.大小为零 |
| B.方向水平向右 |
| C.方向水平向左 |
| D.无法判断大小和方向 |