题目内容
12.| A. | 速度可能向左,加速度可大于(1+μ)g | B. | 加速度一定向右,不能超过(1-μ)g | ||
| C. | 加速度一定向左,不能超过μg | D. | 加速度一定向左,不能超过(1-μ)g |
分析 抓住A开始恰好不下滑,结合竖直方向上平衡得出弹簧弹力与重力的关系,当车厢做加速运动时,隔离对A分析,抓住竖直方向上平衡得出墙壁对A支持力的要求,从而结合牛顿第二定律得出加速度的方向,隔离对B分析,抓住B所受的最大静摩擦力求出最大加速度.
解答
解:开始A恰好不下滑,对A分析有:f=mg=μN=μF弹,解得${F}_{弹}=\frac{mg}{μ}$,此时弹簧处于压缩.
当车厢做加速运动时,为了保证A不下滑,墙壁对A的支持力必须大于等于$\frac{mg}{μ}$,根据牛顿第二定律可知加速度方向一定向右.
对B分析,fBm=μ(F弹-mg)≥ma,解得a≤(1-μ)g,故B正确,A、C、D错误.
故选:B.
点评 本题考查了牛顿第二定律和共点力平衡的基本运用,抓住临界情况,结合牛顿第二定律进行求解,掌握隔离法的灵活运用.
练习册系列答案
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3.
如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平推力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的最大静摩擦力fm大小与滑动摩擦力大小相等,则( )
| A. | 0~t0时间内物体的速度逐渐增大 | B. | t1时刻物体的速度最大 | ||
| C. | t2时刻物体的速度最大 | D. | t2时刻后物体立即做反方向运动 |
20.
如图所示,纸面内有一匀强电场,带正电的小球(重力不计)在恒力F的作用下沿图中虚线由A匀速运动至B,已知力F和AB间夹角为θ,AB间距离为d,小球带电量为q,则下列结论正确的是( )
| A. | 电场强度的大小为E=$\frac{Fcosθ}{q}$ | |
| B. | AB两点的电势差为UAB=-$\frac{Fdcosθ}{q}$ | |
| C. | 带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fdcosθ | |
| D. | 带电小球若由B匀速运动至A,则恒力F必须反向 |
17.
如图所示,在暴雨前,有一带电云团,(可近似可作带电绝缘球)正慢慢靠近地面.某野外地面附近有一质量较小的带电体被吸上天空,带电体在上升过程中,以下说法正确的是( )
| A. | 带电体所经过的不同位置的电势一定越来越高 | |
| B. | 带电体的电势能一定越来越大 | |
| C. | 带电体所经历的不同位置的电场强度一定越来越大 | |
| D. | 带电体的加速度一定越来越大 |
4.工人师傅在改装电炉时,为了使电功率减小到原来的一半,下列措施中可行的是( )
| A. | 截去一半电炉丝 | |
| B. | 串联一条相同的电炉丝 | |
| C. | 并联一条相同的电炉丝 | |
| D. | 把连接电炉和电源的电线长度增加一倍 |
2.物体以初速度v0竖直上抛,经3s到达最高点,空气阻力不计,g取10m/s2,则下列说法不正确的是( )
| A. | 物体上升的最大高度为45m | |
| B. | 物体上升过程中速度改变量的大小为30m/s,方向竖直向下 | |
| C. | 物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为5:3:1 | |
| D. | 物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为9:4:1 |