题目内容
1.| A. | m在该过程中可能受摩擦力的作用 | |
| B. | M在下滑过程中,其动能的增加等于其重力势能的减小 | |
| C. | m受到M的支持力是由于m发生微小的弹性形变而产生的 | |
| D. | 若在下滑的过程中突然撤去滑块,则木板M的加速度可能变小 |
分析 对整体进行受力分析,由牛顿第二定律可确定整体的加速度大小;然后再以m为研究对象,判定是否存在摩擦力;根据机械能守恒判定M的动能增加与重力势能减小逐渐的关系;根据弹力的产生分析c选项;以M为研究对象分析其加速度的变化.
解答 解:A、对整体进行受力分析可知,整体只受到重力和支持力的作用,在沿斜面的方向上只有重力的分力,由牛顿第二定律得:
(M+m)gsinθ=(M+m)a
所以a=gsinθ
对m进行受力分析,设m受到的摩擦力为f,方向向下,则:mgsinθ+f=ma
所以:f=0.故A错误;
B、由于M与m之间的摩擦力是0,所以M在向下运动的过程中只有重力做功,其动能的增加等于其重力势能的减小.故B正确;
C、根据弹力的产生可知,m受到M的支持力是由于M发生微小的弹性形变而产生的.故C错误;
D、若在下滑的过程中突然撤去滑块,则木板M只受到重力和支持力的作用,沿斜面的方向:
$a′=\frac{Mgsinθ}{M}=gsinθ=a$,保持不变.故D错误.
故选:B
点评 解决本题的关键先用整体法求出整体加速度,再隔离滑块m分析,从而得出滑块所受摩擦力情况,同时注意理解摩擦力产生的条件.
练习册系列答案
相关题目
7.
有a,b,c,d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则下列说法正确的是( )
| A. | b在相同时间内转过的弧长最长 | B. | a的向心加速度等于重力加速度g | ||
| C. | c在4h内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$ | D. | d的运动周期有可能是23小时 |
12.如图,两端开口、粗细均匀的U形管竖直放置,用两段水银柱封闭一段气体.能使气柱变长的措施是( )

| A. | 增大外界气压 | B. | 减小外界气压 | ||
| C. | 在U形管的左管滴入水银 | D. | 在U形管的右管滴入水银 |
9.下列说法中正确的是( )
| A. | 重力就是地球对物体的吸引力 | |
| B. | 物体落向地面时,它受到的重力大小于它静止时受到的重力大小 | |
| C. | 力的三要素不同,力的作用效果可能相同 | |
| D. | 如果物体形状规则,则该物体的几何中心就是重心位置 |
16.在物理学中某物理量A的变化量△A与发生这个变化所用时间△t的比值$\frac{△A}{△t}$,叫做这个物理量A的变化率,则下列说法中正确的是( )
| A. | 若A表示某质点做匀速直线运动的位移,则$\frac{△A}{△t}$是恒定不变的 | |
| B. | 若A表示某质点做匀加速直线运动的速度,则$\frac{△A}{△t}$是均匀变化的 | |
| C. | 若A表示某质点做匀速圆周运动的线速度,则$\frac{△A}{△t}$是恒定不变的 | |
| D. | 若A表示穿过某线圈的磁通量,则$\frac{△A}{△t}$越大,则线圈中的感应电动势就越大 |
6.在“验证力的平行四边形定则”实验中,可以减小实验误差的方法是( )
| A. | 拉橡皮筋的细绳套要稍长一些 | |
| B. | 两个分力F1、F2之间的夹角应尽量小一些 | |
| C. | 两个分力F1、F2应适当大些,但不能超弹簧测力计的量程 | |
| D. | 保持弹簧秤与木板平行,拉力沿弹簧的轴线,读数时视线要正对弹簧秤的刻度 |
13.
节日期间,张灯结彩,某同学发现一种装饰灯,两个装饰灯用轻质细线悬挂在一个“T”型木质支架两端,模型简化如图所示,支架的质量为M,每个装饰灯的质量为m,在水平恒定风力的作用下,两灯偏离竖直方向,稳定时两细线与竖直方向的夹角为θ,支架所受的水平风力忽略不计,则地面对支架的水平作用力大小为( )
| A. | 2mgtanθ | B. | 2mgsinθ | C. | mgtanθ | D. | mgsinθ |
10.
m为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),A为终端皮带轮,如图所示,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不打滑,当m可被水平抛出时( )
| A. | 皮带的最小速度为$\sqrt{gr}$ | B. | 皮带的最小速度为 $\sqrt{\frac{g}{r}}$ | ||
| C. | A轮每秒的转数最少是$\frac{1}{2π}$$\sqrt{\frac{g}{r}}$ | D. | A轮每秒的转数最少是$\frac{1}{2π}$$\sqrt{gr}$ |