题目内容
20.| A. | 4μmg | B. | 3μmg | C. | 2μmg | D. | μmg |
分析 先对物块Q受力分析,根据平衡条件求出细线的拉力,然后对物块P受力分析,再次根据平衡条件求出力F.
解答 解:对Q物块,设跨过定滑轮的轻绳拉力为T,木块Q与P间的滑动摩擦力为:
f=μmg…①
根据共点力平衡条件有:
T=f…②
对木块P受力分析,受拉力F,Q对P向左的摩擦力f,地面对P物体向左的摩擦力f′,根据共点力平衡条件,有:
F=f+f′+T…③
地面对Q物体向左的摩擦力为:
f′=μ(2m)g…④
由①~④式可以解得:
F=4μmg
故选:A.
点评 本题关键在于分别对两个木块进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解.
练习册系列答案
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16.
如图,单匝正方形导体线框ABCD线框边长为a,电阻为R,整个线框处在匀强磁场B中,磁场方向与线框平面垂直,磁场大小按B=B0sinωt,变化.关于在0~$\frac{π}{2ω}$时间内,AB边所受的安培力的最大值问题,可能你不会求解,但你可以根据你所学物理知识和方法做出合理的判断,那么你认为下面结论最合理的是( )
| A. | t=0时,安培力最大,Fmax=$\frac{{B}_{0}^{2}{ωa}^{3}}{2R}$ | |
| B. | 当t=$\frac{π}{2ω}$时,安培力最大,Fmax=$\frac{{B}_{0}^{2}{ωa}^{2}}{R}$ | |
| C. | 当t=$\frac{π}{4ω}$时,安培力最大,Fmax=$\frac{{B}_{0}^{2}{ωa}^{3}}{2R}$ | |
| D. | 当t=$\frac{π}{8ω}$时,安培力最大,Fmax=$\frac{{B}_{0}^{2}{ωa}^{2}}{R}$ |
11.如果物体的运动状态发生了变化,说明该物体的( )
| A. | 速度大小可能改变 | B. | 速度方向可能改变 | ||
| C. | 加速度一定改变 | D. | 物体所受的合力一定不为零 |
15.电子以初速度v0垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,不计电子重力,则( )
| A. | 磁场对电子的洛伦兹力大小、方向始终不变 | |
| B. | 磁场对电子的洛伦兹力始终不对电子做功 | |
| C. | 电子的加速度的大小始终不变 | |
| D. | 电子做匀速直线运动 |
5.一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势为e=220$\sqrt{2}$sin100πt (V).关于这个交变电流,下列说法中正确的是( )
| A. | 交变电流的频率为100Hz | B. | 电动势的有效值为220V | ||
| C. | t=0时,穿过线圈的磁通量为零 | D. | t=0时,线圈平面与中性面垂直 |
12.
一小球用两细线悬挂起来,如图所示,设保持OA不动,将B点缓慢上移,同时改变细线长度,则在此过程中( )
| A. | OA线中拉力逐渐变大 | B. | OA线中拉力逐渐变小 | ||
| C. | OB线中拉力先变大后变小 | D. | OB线中拉力逐渐变小 |
9.
物块从光滑曲面的P点由静止下滑,通过粗糙的静止水平传送带后落到了地面上的Q点,现使传送带开始匀速转动,再把物块由P点静止释放,则有关下列说法正确的是( )
| A. | 若传送带逆时针转动,物块落到Q点左侧 | |
| B. | 若传送带顺时针转动,物块落到Q点右侧 | |
| C. | 若传送带顺时针转动,物块落到Q点 | |
| D. | 无论传送带转动方向如何,物块不可能落到Q点左侧 |