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【题目】一长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放质量分别为mA=1kgmB=2kgAB两物块,AB与木板之间的动摩擦因素都为μ=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g10m/s2).则( )

A. F=1N,则物块、木板都静止不动

B. F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.5N

C. F=4N,则B物块所受摩擦力大小为4N

D. F=8N,则B物块的加速度为1m/s2

【答案】D

【解析】试题分析:根据滑动摩擦力公式求出AB与木板之间的最大静摩擦力,比较拉力和最大静摩擦力之间的关系判断物体的运动情况,进而判断物体所受摩擦力的情况,根据牛顿第二定律求出B的加速度.

解:A与木板间的最大静摩擦力fA=μmAg=0.2×1×10=2N

B与木板间的最大静摩擦力fB=μmBg=0.2×2×10=4N

AF=1NfA,所以AB即木板保持相对静止,整体在F作用下向左匀加速运动,故A错误;

B、若F=1.5NfA,所以AB即木板保持相对静止,整体在F作用下向左匀加速运动,根据牛顿第二定律得:

F﹣f=mAa,所以A物块所受摩擦力fF=1.5N,故B错误;

CB的最大加速度a=,对AB整体进行受力分析,

根据牛顿第二定律得a2m/s2,所以AB相对木板静止,

B的加速度为1.33m/s2B受到的摩擦力f=mAa′=2.66N,故C错误;

DF=8NfA,所以A相对于木板滑动,B和木板整体受到摩擦力2N,轻质木板,质量不计,所以B的加速度a=,故D正确.

故选:D

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【题目】如图所示,一质量为m的物块在与水平方向成θ的力F的作用下从A点由静止开始沿水平直轨道运动,到B点后撤去力F,物体飞出后越过“壕沟”落在平台EG段.已知物块的质量m=1 kg,物块与水平直轨道间的动摩擦因数为μ=0.5,AB段长L=10 m,BE的高度差h=0.8 m,BE的水平距离x=1.6 m.若物块可看做质点,空气阻力不计,g取10 m/s2.

(1)要越过“壕沟”,求物块在B点最小速度v的大小;

(2)若θ=37°,为使物块恰好越过“壕沟”,求拉力F的大小;

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A. 最小值 B. 最大值

C. 最小值 D. 最大值

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【题目】如图,物块AB的质量分别为4mm,开始AB均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6mg作用下,动滑轮竖直向上加速运动。已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动过程中,物块AB的加速度分别为( )

A. B.

C. aA=0,aB=2g D.

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【题目】如图所示,质量相同的木块AB用轻弹簧连接置于光滑的水平面上,开始时两木块静止且弹簧处于原长状态.现用水平恒力F推木块A,在从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,下列说法正确的是(  )

A. B的加速度一直在减小

B. A的加速度先减小后增大

C. AB的速度相同时,加速度aAaB

D. AB的加速度相同时,速度vAvB

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【题目】如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为 (E0k均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为μ,已知μqE0<mgt =0时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑后脱离墙面,此时速度大小为,物体最终落在地面上。则下列关于物体的运动说法正确的是 (   )

A. 物体与墙壁脱离的时刻为

B. 当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动

C. 物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段直线

D. 物体克服摩擦力所做的功

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【题目】如图所示,足够长的木板A静止放置于水平面上,小物块B以初速度v0从木板左侧滑上木板,关于此后AB两物体运动的v-t图象可能是(  )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,一可视为质点的物体质量为m=1kg,在左侧平台上水平抛出,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平,O为轨道的最低点,已知圆弧半径为R=l.0m对应圆心角为θ=106°,平台与AB连线的高度差为h=0.8m(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:

(1)物体平抛的初速度;

(2)物体运动到圆弧轨道最低点O时速度v=m/s,此时物体对轨道的压力.

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【题目】照明电路中,为了安全,一般在电能表后面电路上安接一漏电保护器,如图所示,当漏电保护器的ef两端未接有电压时,脱扣开头K能始终保持接通,当ef两端有一电压时,脱扣开关K立即断开,下列说法错误的是 ( )

A. 站在地面上的人触及b线时(单线接触电),脱扣开关会自动断开,即有触电保护作用

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