题目内容
14.| A. | B. | C. | D. |
分析 物体匀速运动,拉力减小后,当拉力减小到零时,有两种情况:一是一直是滑动摩擦力,一是先是滑动摩擦力,后是静摩擦力.从而即可求解.
解答 解:由题意可知,物体在匀速运动,从t=0时刻,拉力F开始均匀减小,t1时刻拉力减小为零,出现的摩擦力有两种可能,
一是当拉力为零时,物体仍在滑动,则受到的一直是滑动摩擦力,即大小不变,故A正确;
另一是当拉力为零前,物体已静止,则当拉力为零时,则先是滑动摩擦力,后是静摩擦力,
滑动摩擦力大小不变,而静摩擦力的大小与拉力相等,而此时拉力小于滑动摩擦力大小,故D正确,BC错误;
故选:AD.
点评 本题考查由运动来确定受力情况,注意分清滑动摩擦力与静摩擦力,同时理解滑动摩擦力的大小与压力及动摩擦因数有关,而静摩擦力与引起运动趋势的外力有关,注意当变为静摩擦力时,拉力已小于滑动摩擦力.
练习册系列答案
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4.一小朋友第一次从滑滑梯上能从静止以加速度a沿滑梯匀加速下滑,若该小朋友第二次抱着一只猫在滑滑梯上从静止开始的运动情况可能为( )
| A. | 小朋友和小猫可能静止在滑梯上 | |
| B. | 小朋友和猫一定仍以加速度a加速滑下 | |
| C. | 小朋友和猫会以大于a的加速度匀加速滑下 | |
| D. | 小朋友和猫会以小于a的加速度匀加速滑下 |
5.
如图所示,质量为m的物体置于光滑半球上,物体与球心O的连线跟水平方向的夹角为θ,水平推力F作用在物体上,物体与半球均处于静止状态,则F与mg的关系正确的是( )
| A. | F=mgsinθ | B. | F=mgcosθ | C. | F=mgtanθ | D. | F=mgcotθ |
19.
用计算机辅助实验系统(DIS)做验证牛顿第三定律的实验,如图所示是把两个测力探头的挂钩钩在一起,向相反方向拉动,观察显示器屏幕上出现的结果.观察分析两个力传感器的相互作用力随时间变化的曲线,以下结论正确的是( )
| A. | 作用力与反作用力同时存在,同时消失 | |
| B. | 作用力与反作用力的关系与物体运动状态无关 | |
| C. | 作用力与反作用力大小相等、方向相反 | |
| D. | 作用力与反作用力的合力为零 |
6.下列关于惯性的说法中正确的是( )
| A. | 在太空中飞行的宇宙飞船内物体没有惯性 | |
| B. | 物体只有在突然运动或突然静止时才有惯性 | |
| C. | 物体质量越大,惯性越大 | |
| D. | 物体运动速度越大,惯性越大 |
3.
如图所示,一质量为m,电荷量为q的带正电绝缘体物块位于高度略大于物块高的水平宽敞绝缘隧道中,隧道足够长,物块上、下表面与隧道上下表面的动摩擦因数均为μ,整个空间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.现给物块水平向右的初速度v0,空气阻力忽略不计,物块电荷量不变,则整个运动过程中,物块克服阻力做功可能为( )
| A. | 0 | B. | mv02 | ||
| C. | mv02+$\frac{{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ | D. | mv02-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ |
4.
在一节物理课上,老师让两位同学做了一个有趣的实验.甲同学用手握住一直尺的上端,直尺竖直,甲同学随时准备由静止释放直尺.乙同学将手放在直尺下端刻度为10cm的地方,做捏住直尺的准备,当他看到甲同学释放直尺后,就迅速地捏住直尺.结果乙同学握住了直尺刻度为30cm的地方.由以上信息可以估算出( )
| A. | 甲同学的反应时间 | B. | 乙同学的反应时间 | ||
| C. | 直尺所受重力的大小 | D. | 乙同学对直尺作用力的大小 |