题目内容
17.| A. | 所受摩擦力大小为20N,方向向左 | |
| B. | 所受摩擦力大小为20N,方向向右 | |
| C. | 运动的加速度大小为1.5m/s2,方向向左 | |
| D. | 运动的加速度大小为0.5m/s2,方向向左 |
分析 由题意可知物体受到滑动摩擦力,由f=μFN可求向物体受到的摩擦力的大小.根据牛顿第二定律列方程求物体的加速度.
解答 解:物体相对地面运动,故物体受到的滑动摩擦力,则摩擦力的大小f=μFN=μmg=0.1×200=20N;滑动摩擦力的方向与相对运动方向相反,故摩擦力方向向左;故A正确;B错误;
C、根据牛顿第二定律:F-f=ma
得:a=$\frac{F-f}{m}$=$\frac{10-20}{20}$=-0.5m/s2,负号说明加速度方向向左;故C错误,D正确.
故选:AD.
点评 本题考查牛顿第二定律以及摩擦力的大小、方向,本题要注意在求摩擦力的题目时,要先明确是静摩擦力还是滑动摩擦力,再根据其不同性质进行求解.
练习册系列答案
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17.
如图所示,轻弹簧上端与一质量为m的木块1相连,下端与另一质量为2m的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为a1、a2.重力加速度大小为g,则有( )
| A. | a1=0,a2=g | B. | a1=g,a2=g | C. | a1=0,${a_2}=\frac{3}{2}g$ | D. | a1=g,${a_2}=\frac{3}{2}g$ |
18.
如图所示,在水平面做直线运动的小车中,质量为m的小球用细线悬挂在小车顶棚上,细线偏离竖直方向θ角,则小车的运动情况和小球受力分析正确的是( )
| A. | 小车可能向右加速运动 | |
| B. | 小车可能向左减速运动 | |
| C. | 小球在小车中“静止”,因此小球受合力为零 | |
| D. | 小球受的合力大小为mgtgθ,方向水平向右 |
5.
如图电路中,电阻R1=10Ω,R2=8Ω,电源内阻r≠0.当S接R1时,电压表示数为2V,当S接R2时,电压表示数为( )
| A. | 2.0V | B. | 1.8V | C. | 1.6V | D. | 1.7 V |
12.
如图所示,一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上.槽的左侧有一竖直墙壁.现让一小球(可视为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内,且小球能从右侧槽口抛出,则下列说法正确的( )
| A. | 小球离开右侧槽口以后,将做竖直上抛运动 | |
| B. | 小球在槽内运动的全过程中,只有重力对小球做功 | |
| C. | 小球从右侧槽口抛出后,还能从右侧槽口落回槽内 | |
| D. | 小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒 |
9.
如图所示,A、B是两个完全相同的木块,水平力F作用于B上,A、B处于静止状态,B与墙面未接触.则关于A、B的受力情况,下列说法正确的是( )
| A. | A可能受三个力 | B. | A对B可能没有摩擦力 | ||
| C. | 墙对A一定没有摩擦力 | D. | B对A一定有向左下方的摩擦力 |
6.
如图,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态.缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受摩擦力f的大小和木板对它的支持力FN变化情况是( )
| A. | FN一直减小 | B. | FN先增大后减小 | C. | f一直增大 | D. | f先减小后增大 |
7.三个阻值都为6Ω的电阻,若它们任意组合连接,则总电阻可能为( )
| A. | 2Ω | B. | 4Ω | C. | 8Ω | D. | 9Ω |