| A. | 滑块A的质量为4kg | B. | 木板B的质量为1kg | ||
| C. | 当F=10N时木板B加速度为4m/s2 | D. | 当F=10N时滑块A的加速度为2m/s2 |
分析 当拉力较小时,m和M保持相对静止一起做匀加速直线运动,当拉力达到一定值时,m和M发生相对滑动,结合牛顿第二定律,运用整体和隔离法分析.
解答 解:A、当F等于8N时,加速度为:a=2m/s2,对整体分析,由牛顿第二定律有:F=(M+m)a,代入数据解得:M+m=4kg,当F大于8N时,对B,由牛顿第二定律得:a=$\frac{F-μmg}{M}$=$\frac{1}{M}$F-$\frac{μmg}{M}$,由图示图象可知,图线的斜率:k=$\frac{1}{M}$=$\frac{△a}{△F}$=$\frac{2}{8-6}$=1,解得,木板B的质量:M=1kg,滑块A的质量为:m=3kg.故A错误,B正确.
C、根据F大于8N的图线知,F=6N时,a=0m/s2,由a=$\frac{1}{M}$F-$\frac{μmg}{M}$,可知:0=$\frac{1}{1}$×6-$\frac{μ×3×10}{1}$,解得:μ=0.2,由图示图象可知,当F=10N时,滑块与木板相对滑动,B的加速度为:aB=a=$\frac{1}{M}$F-$\frac{μmg}{M}$=$\frac{1}{1}$×10-$\frac{0.2×3×10}{1}$=4m/s2,故C正确;
D、当F=10N时,A、B相对滑动,木块A的加速度:aA=$\frac{μMg}{M}$=μg=2m/s2,故D正确.
故选:BCD.
点评 本题考查牛顿第二定律与图象的综合,知道滑块和木板在不同拉力作用下的运动规律是解决本题的关键,掌握处理图象问题的一般方法,通常通过图线的斜率和截距入手分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 金属球的机械能守恒 | |
| B. | 金属球的动能先增大后减小,机械能一直增加 | |
| C. | 金属球脱离弹簧时弹簧的长度等于原长 | |
| D. | 金属球在刚脱离弹簧时动能最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 地球绕太阳公转的周期及地球绕太阳公转的轨道半径 | |
| B. | 月球绕地球运动的周期及月球绕地球运动的轨道半径 | |
| C. | 放在赤道上的物体随地球自转的速度及运行周期 | |
| D. | .神舟七号绕地球运行的周期及地球绕的半径 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 硬币比羽毛先落到底部 | |
| B. | 硬币和羽毛一定同时落到底部 | |
| C. | 羽毛下落的加速度比硬币下落的加速度小 | |
| D. | 羽毛落到底部时的速度与硬币落到底部时的速度相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 露珠呈球形是由于表面张力所致 | |
| B. | 单晶体有固定的熔点,而多晶体没有固定的熔点 | |
| C. | 布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的不规则性 | |
| D. | 内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同 | |
| E. | 液体表层的分子的距离较大,这些液体分子间相互作用表现为斥力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的 | |
| B. | 布朗运动的规律反映出分子热运动的规律,即小颗粒的运动是液体分子无规则运动的反映 | |
| C. | 当分子间引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
| D. | 如果没有摩擦,热机的效率可达到100% | |
| E. | 从微观上看,气体压强的大小与分子平均动能和分子的密集程度有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 合运动与分运动具有等时性 | |
| B. | 只有对曲线运动才能进行运动的分解 | |
| C. | 两个直线运动的合运动可能是直线运动也可能是曲线运动 | |
| D. | 平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 卡文迪许仅根据牛顿第三定律推出了行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系 | |
| B. | “月--地检验”表明物体在地球上受到地球对它的引力是它在月球上受到的月球对它的引力的60倍 | |
| C. | 引力常量G的大小是牛顿根据大量实验数据得出的 | |
| D. | “月--地检验”表明地面物体所受到地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律 |
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