题目内容
14.| A. | 1m/s2,水平向右 | B. | 2m/s2,水平向左 | C. | 5m/s2,水平向右 | D. | 2m/s2,水平向右 |
分析 正确对物体进行受力分析,求出其合力.
运用牛顿第二定律求出物体的加速度.
解答 解:在水平地面上向左运动,竖直方向受重力、支持力,水平方向受水平向右的推力、水平向右的摩擦力.
水平向右的推力F=30N,摩擦力f=μN=0.2×100=20N,
所以合力大小为F合=(30+10)N=50N,方向水平向右,
根据牛顿第二定律得:a=$\frac{{F}_{合}}{m}=\frac{50}{10}m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$,水平向右,故C正确
故选:C
点评 处理这类问题的基本思路是:先分析物体的受力情况求出合力,根据牛顿第二定律求出加速度.
本题中容易出错的是滑动摩擦力方向的判断,很多同学容易受外力方向的影响而判断错误
练习册系列答案
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13.下列做法可以产生感应电流的是( )

| A. | 甲图中,导体杆AB竖直向上移动 | |
| B. | 甲图中,导体杆AB竖直向下移动 | |
| C. | 乙图中,条形磁铁放在螺旋管B中静止 | |
| D. | 乙图中,条形磁铁迅速插入螺旋管B中 |
2.
如图所示,在直角三角形ABC中,∠A=60°,∠B=90°,在A点放置一个点电荷,该点电荷形成的电场在B点的场强方向由B指向A,B、C两点的场强大小分别为EB、EC,电势分别为φB、φC.则可以判定( )
| A. | EB>EC | B. | EB<EC | C. | φB>φC | D. | φB<φC |
9.
如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B的如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B的质量之比为( )
| A. | $\frac{1}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$ | B. | $\frac{1-{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$ | C. | $\frac{1+{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$ | D. | $\frac{2+{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$ |
19.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为20:1,R1=10Ω,R2=20Ω器电容C为100μF.已知电阻R1两端的正弦交流电压如图乙所示,则( )

| A. | 原线圈输入电压的最大值为800V | |
| B. | R3中始终有频率为50HZ的交流电流过 | |
| C. | 电容器所带电荷量恒为4×10-3C | |
| D. | 电阻R1消耗的电功率为160W |
6.
如图所示为理想变压器,电表均可视为理想电表,原线圈接线柱接电压u=311sin314t(V)的交流电源.当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,下列说法正确的是( )
| A. | A1示数变小 | B. | A2示数变小 | C. | A1示数不变 | D. | 输入功率变小 |
4.
如图所示,粗糙水平面上放着一木板A,质量M=1kg,A上面放着小物块B,质量m=3kg,A与B以及A与地面间的摩擦因数均为0.1,重力加速度g=10m/s2,给A施加水平恒力F,下列说法中正确的是( )
| A. | F=5N,A、B一起向右匀加速运动,加速度为0.25m/s2 | |
| B. | F=10N,A、B一起向右匀加速运动,加速度为1.5m/s2 | |
| C. | 物块B所能获得的最大加速度为1m/s2 | |
| D. | 如果把F作用到B上,无论F有多大,木板、啊均不会运动 |