题目内容
19.| A. | 23N | B. | 29N | C. | 32N | D. | 36N |
分析 木箱和小物体先一起由静止开始向上做匀加速运动过程,根据动能定理或根据牛顿第二定律和运动学公式求出与挡板E碰撞前的速度,木箱与挡板碰撞后P向上做竖直上抛运动,根据运动学公式求出P刚好与箱顶相撞时的初速度,联立即可求解.
解答 解:木箱和小物体一起由静止做匀加速运动过程,设箱与挡板碰撞前瞬间的速度大小为v.
根据动能定理得:[F-(M+m)g]h=$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}-0$-0…①
木箱与挡板碰撞后物块P做竖直上抛运动,若P刚好与箱顶相撞时,则有
0-v2=-2gL…②
联立①②得:F=30N
又要拉动箱子,F应满足:F>(M+m)g=20N
故为使小物体P不会和木箱顶ad相碰,恒力F的取值围是20N<F<30N.故AB正确,CD错误
故选:AB
点评 本题是动能定理与运动学公式综合应用问题,关键要分析临界情况,即物体P刚好与箱顶相撞的情况.
练习册系列答案
相关题目
10.
英国科学家法拉第最先尝试用“线”描述磁场和电场,有利于形象理解不可直接观察的电场和磁场的强弱分布.如图所示为一对等量异种点电荷,电量分别为+Q、-Q.实线为电场线,虚线圆的圆心O在两电荷连线的中点,a、b、c、d为圆上的点,ad、bc的连线分别与两电荷的连线垂直,下列说法正确的是( )
| A. | a点的电场强度大于b点的电场强度 | |
| B. | 同一电荷在b、c两点所受电场力相同 | |
| C. | 将一正电荷沿虚线ad从a移到d点的过程中,电荷的电势能先增大后减小 | |
| D. | d点的电势低于c点的电势 |
7.在电场中把2.0×10-9C的正电荷从A点移到B点,电场力做功1.5×10-7J,再把这个电荷从B点移到C点,电场力做功-4.0×10-7J.( )
| A. | C点电势最低 | |
| B. | 负电荷从A点移到C点,静电力做正功 | |
| C. | 正电荷从C点移到B点,电势能增大 | |
| D. | A、C间电势差为-125V |
14.
法拉第首先提出用电场线形象生动地描绘电场,如图所示为点电荷a、b所形成电场的电场线分布图(箭头未标出).在M点处放置一个电荷量大小为q的负试探点电荷,受到的电场力大小为F,以下说法正确的是( )
| A. | 由电场线分布图可知M点处的场强比N点处场强小 | |
| B. | M点处的场强大小为$\frac{F}{q}$,方向与所受电场力方向相同 | |
| C. | a、b为异种电荷,a的电荷量小于b的电荷量 | |
| D. | 如果M点处的点电荷电量变为2q,该处场强将变为$\frac{F}{2q}$ |
4.
图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为150kg的建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,g取10m/s2,下列判断正确的是( )
| A. | 前10s的悬线的拉力恒为1515N | |
| B. | 46s末塔吊的材料离地面的距离为22m | |
| C. | 0~10s材料处于超重状态,且钢索最容易发生断裂 | |
| D. | 在30s~36s内材料处于超重状态 |
11.
如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别位于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置.如果将小球向左推动少许,待两球重新达到平衡时,跟原来相比( )
| A. | 两小球间距离将增大,推力F将减小 | B. | 两小球间距离将增大,推力F将增大 | ||
| C. | 两小球间距离将减小,推力F将增大 | D. | 两小球间距离将减小,推力F将减小 |
8.下列说法正确的是( )
| A. | 电容器的电容与它是否带电无关 | |
| B. | 平行板电容器充电后,它的带电量等于两极板带电量绝对值之和 | |
| C. | 平行板电容器充电后与电源断开,使两极板距离增大,板间场强不变 | |
| D. | 由公式C=Q/U可知,电容器的电容随所带电量的增大而增大 |
9.下列关于重力、弹力和摩擦力的说法,正确的是( )
| A. | 劲度系数越大的弹簧,产生的弹力越大 | |
| B. | 动摩擦因数与物体之间的压力成反比,与滑动摩擦力成正比 | |
| C. | 静摩擦力的大小在零和最大静摩擦力之间 | |
| D. | 物体的重心一定在物体上 |