题目内容
2.物体A和B相对静止,以共同的速度沿斜面匀速下滑,则( )| A. | A、B间无摩擦力的作用 | |
| B. | B受到滑动摩擦力的大小为(mA+mB)gsinθ | |
| C. | B受到的静摩擦力的大小为mAgsinθ | |
| D. | 取走A物后,B物将匀加速下滑 |
分析 解答本题的关键是正确应用整体与隔离法,以整体为研究对象,整体重力沿斜面的分力等于斜面给B的摩擦力,然后隔离A,A处于平衡状态,A所受重力沿斜面的分力等于B给A的静摩擦力.
解答 解:A、以A为研究对象,A处于平衡状态,因此有f=mAgsinθ,所以A受到B给其沿斜面向上的摩擦力作用,故A错误;
B、以整体为研究对象,根据平衡状态有:(mA+mB)gsinθ=fB,故B正确;
C、A对B的静摩擦力与B对A的静摩擦力大小相等,故有:f′=f=mAgsinθ,C正确;
D、由前面分析知:(mA+mB)gsinθ=fB,又根据滑动摩擦力公式有:fB=μ(mA+mB)gcosθ,得:μ=tanθ,
取走A物体后,物体B受滑动摩擦力为μmBgcosθ,代入μ=tanθ得,μmBgcosθ=mgsinθ,即物体B受力平衡,则物体B仍能做匀速直线运动,故D错误;
故选:BC
点评 “整体隔离法”是力学中的重要方法,一定要熟练掌握,注意对于由多个物体组成的系统,优先考虑以整体为研究对象.
练习册系列答案
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13.自同一点以相同的初速度先后竖直向上抛出两个物体a和b.分别用△h和|△v|表示在同一时刻物体a、b的高度差和速度差的绝对值,在物体b被抛出至两物体相撞这一段时间内( )
| A. | △h不断减小,|△v|也在不断减小 | |
| B. | △h不断减小,|△v|保持不变 | |
| C. | △h在a到达最高点以前保持不变,到达最高点以后不断减小,|△v|始终不断减小 | |
| D. | △h在a到达最高点以前保持不变,到达最高点以后不断减小,|△v|保持不变 |
17.以初速度v=20m/s竖直向上抛一个小球(g=10m/s2),以下说法正确的是( )
| A. | 小球经过4s达到最高点 | |
| B. | 小球上升的最大高度为20m | |
| C. | 小球在出发点上方15m时,速度大小为10m/s | |
| D. | 小球到出发点上方15m时,经过了时间一定是1s |
14.
如图所示,空间存在两个匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO′为其对称轴.一导线折成边长为L的正方形闭合回路abcd,它的电阻为R.令回路abcd在纸面内以恒定速度vo向右运动,则当其运动到关于OO′对称的位置时( )
| A. | 穿过回路的磁通量为零 | |
| B. | 回路中感应电动势大小为零 | |
| C. | 回路中感应电流的方向为顺时针方向 | |
| D. | 回路abcd所受安培力大小为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$ |
11.
如图所示,一女同学穿着轮滑鞋以一定的速度俯身“滑入”静止汽车的车底,她用15s穿越了20辆汽车底部后“滑出”,位移为58m,假设她的运动可视为匀变速直线运动,从上述数据可以确定( )
| A. | 她在车底运动时的加速度 | B. | 她在车底运动时的平均速度 | ||
| C. | 她刚“滑入”车底时的速度 | D. | 她刚“滑出”车底时的速度 |
12.如图所示为甲、乙两物体在同一条直线上运动的x-t图象,则( )

| A. | 甲、乙两物体都做匀速直线运动 | B. | 当t=t2时甲、乙两物体相遇 | ||
| C. | 当t=t1时时刻甲、乙两物体相遇 | D. | 甲、乙两物体运动的速度大小相同 |