题目内容
3.| A. | 斜面对物块A的摩擦力一直增大 | B. | 绳对滑轮的作用力不变 | ||
| C. | 地面对斜面的摩擦力一直增大 | D. | 地面对斜面的支持力保持不变 |
分析 以物体B受力分析,由共点力的平衡条件可求得拉力变化;再对整体受力分析可求得地面对斜面体的摩擦力;
再对A物体受力分析可知A受到的摩擦力的变化.
解答 解:取物体B为研究对象,分析其受力情况,设细绳与竖直方向夹角为a,则有:F=mgtanα;解得:T=$\frac{mg}{coaθ}$;
在物体B缓慢拉高的过程中,θ增大,则水平力F随之变大,对A、B两物体与斜面体这个整体而言,由于斜面体与物体A仍然保持静止,则地面对斜面体的摩擦力一定变大,但是因为整体竖直方向并没有其他力,故斜面体所受地面的支持力没有变,在这个过程中尽管绳子张力变大,但是由于物体A所受斜面体的摩擦力开始并不知道其方向,故物体A所受斜面体的摩擦力的情况无法确定,故AB错误,CD正确;
故选:CD
点评 本题要注意正确选择研究对象,正确进行受力分析,再根据共点力平衡中的动态平衡分析各力的变化情况.
练习册系列答案
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13.
如图所示,在电场中任意取一条电场线,电场线上的a,b两点相距为d,其中a点场强大小为E,则下列说法正确的是( )
| A. | a点的场强一定大于b点的场强 | B. | a点的场强一定等于b点的场强 | ||
| C. | a点的电势一定大于b点的电势 | D. | a,b两点电势差一定等于Ed |
14.
如图所示,一个均匀带有电荷量为+Q的圆环,其半径为2R,放在绝缘水平桌面上,圆心为O点,过O点作一竖直线,在此线上取一点A,使A到O点的距离为R,在A点放一检验电荷+q,则+q在A点所受的电场力大小为( )
| A. | $\frac{kQq}{{R}^{2}}$ | B. | $\frac{kQq}{5{R}^{2}}$ | C. | $\frac{\sqrt{5}kQq}{25{R}^{2}}$ | D. | 不能确定 |
11.
一束光从某种介质射入空气中时,入射角θ1=30°,折射角θ2=60°,折射光路如图所示,则下列说法正确的是:( )
| A. | 此介质折射率为$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | B. | 此介质折射率为$\sqrt{3}$ | ||
| C. | 相对于空气此介质是光疏介质 | D. | 光在介质中速度比在空气中大 |
8.
如图所示,可视为质点的物体,分别沿AB、DB从斜面顶端由静止下滑到底端,已知该物体与斜面AB、DB间的动摩擦因数相同.下列说法正确的是( )
| A. | 物体沿斜面DB滑动到底端时动能较大 | |
| B. | 物体沿两斜面滑动到底端时动能一样大 | |
| C. | 物体沿斜面DB滑动到底端过程中克服摩擦力做的功较少 | |
| D. | 物体沿两斜面滑动到底端过程中克服摩擦力做的功一样多 |
20.质量相等的A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A球的动量pA=9kg•m/s,B球的动量pB=3kg•m/s.当A追上B时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是( )
| A. | pA′=6 kg•m/s,pB′=6 kg•m/s | B. | pA′=8 kg•m/s,pB′=4 kg•m/s | ||
| C. | pA′=-2 kg•m/s,pB′=14 kg•m/s | D. | pA′=-4 kg•m/s,pB′=17 kg•m/s |