题目内容
5.| A. | 3N,6N | B. | 1N,1N | C. | 1N,2N | D. | 0N,1N |
分析 当水平拉力小于最大静摩擦力时,物体处于静止,摩擦力等于拉力;当水平拉力大于最大静摩擦力时,物体开始滑动,则受到的滑动摩擦力等于动摩擦力因数与正压力的乘积.
解答 解:对物体A,因为向右F作用,从而受到物体B给A物体的静摩擦力,大小等于F1大小,为1N,方向与F1方向相反.
对物体B,水平方向受到向左F2=2N作用,且受到A对B的向右的静摩擦力1N,两个方向相反,所以地面对B的摩擦力为1N,向右.
故选:B
点评 学会区别静摩擦力与滑动摩擦力,和大小的计算.静摩擦力的大小等于引起它有运动趋势的外力,而滑动摩擦力等于μFN.同时分析B物体受到的摩擦力可以将A与B作为整体来研究,因为A与B均处于静止状态.
练习册系列答案
相关题目
15.
回旋加速器是高能物理中的重要仪器,现简化如图,D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.匀强磁场与盒面垂直,磁感应强度大小可变,最大值为Bm. A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速.狭缝中交变电压大小为U,周期可调,最小周期为Tm.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用,则该粒子获得的最大动能可能为( )
| A. | $m{q^2}B_m^2{R^2}$ | B. | $\frac{{2m{π^2}{R^2}}}{T_m^2}$ | C. | $\frac{{{q^2}B_m^2{R^2}}}{m}$ | D. | $\frac{{{π^2}{R^2}}}{2mT_m^2}$ |
13.
如图所示,弹簧秤下挂一条形磁棒,其中条形磁棒N极的一部分位于未通电的螺线管内,下列说法正确的是( )
| A. | 若将a接电源正极,b接电源负极,弹簧秤的示数将减小. | |
| B. | 若将a接电源正极,b接电源负极,弹簧秤的示数将增大. | |
| C. | 若将a接电源正极,b接电源负极,弹簧秤的示数将不变 | |
| D. | 不能确定,与磁铁进入通电螺线管的长度有关 |
20.
如图所示,a图中变压器为理想变压器,其原线圈接在u=12$\sqrt{2}$sinl00πt(v)的交流电源上,副线圈与阻值R1=2Ω的电阻接成闭合电路,电流表为理想电流表.b图中阻值为R2=32Ω,的电阻直接接到u=12$\sqrt{2}$sinl00πt的交流电源上,结果电阻R1与R2消耗的电功率相等,则( )
| A. | 通过电阻R1的交流电流的频率为0.02Hz | |
| B. | 电阻R1消耗的电功率为9W | |
| C. | 电流表的示数为6A | |
| D. | 变压器原、副线圈匝数比为4:1 |
17.下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动反映了悬浮颗粒的分子运动的无规则性 | |
| B. | 硬币可以浮在平静的水面上是因为液体表面存在张力 | |
| C. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传递到高温物体 | |
| D. | 单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的 | |
| E. | 当两个分子间的距离为ro(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小 |
14.
如图所示,Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒,ab和cd用导线连成一个闭合回路.当ab棒向右运动时,cd导线受到向下的磁场力.由此可知下列判断正确的是( )
| A. | Ⅰ是N极,Ⅱ是S极 | B. | Ⅰ是S极,Ⅱ是N极 | ||
| C. | a、c电势高于b、d电势 | D. | a、c电势低于b、d电势 |
15.
如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中A、C为间距极小的平行金属板(带电粒子在其中的运动时间可忽略),两板间加有场强大小恒定的电场.金属板右侧是圆形盒,圆形盒中加有垂直纸面的匀强磁场.带电粒子由P处静止释放,经电场加速后射入匀强磁场,在匀强磁场中做匀速圆周运动后回到P处再一次被加速…,对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
| A. | 加速电场的方向需要做周期性的变化 | |
| B. | 带电粒子每运动一周被加速两次 | |
| C. | 加速粒子的最大速度由加速电压的大小决定 | |
| D. | 加速粒子的最大速度由圆形盒的半径决定 |