| A. | t0时刻,A、B间静摩擦力为零 | B. | t0时刻,B速度为零 | ||
| C. | 2t0时刻,A、B间静摩擦力最大 | D. | 2t0时刻,A、B位移最大 |
分析 以整体为研究对象,分析加速度如何变化,再以A为研究对象,根据牛顿第二定律分析所受的摩擦力如何变化.分析两物体的运动情况,判断B速度最大的时刻、确定位移最大的时刻.
解答 解:
AC、以整体为研究对象,由图看出,整体所受的合力先沿正方向减小,后沿负方向增大,则根据牛顿第二定律得知,加速度先减小后增大,对A而言,由牛顿第二定律得知,A所受的静摩擦力先减小后增大,则知在t=0、2t0时刻A、B间的静摩擦力最大.t0时刻,加速度为零,A、B间的静摩擦力为零.故AC正确.
B、两物体先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,则t0时刻B速度最大.故B错误.
D、由上分析可知,两物体做单向直线运动,则2t0时刻A、B运动的位移最大.故D正确.
本题选错误的,故选:B.
点评 本题关键根据牛顿第二定律分析物体的运动情况,采用整体法和隔离法结合来研究AB间的静摩擦力大小.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B=$\frac{R({U}_{1}-{U}_{2})}{K({E}_{1}-{E}_{2})L}$ | B. | B=$\frac{R({U}_{1}-{U}_{2})}{K({E}_{1}+{E}_{2})L}$ | ||
| C. | B=$\frac{R(\sqrt{{U}_{1}}-\sqrt{{U}_{2}})}{\sqrt{K}({E}_{1}-{E}_{2})L}$ | D. | B=$\frac{R(\sqrt{{U}_{1}}-\sqrt{{U}_{2}})}{\sqrt{K}({E}_{1}+{E}_{2})L}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 裁判员在跳水比赛中给跳水运动员评分 | |
| B. | 在国际大赛中,乒乓球运动员王浩准备接对手发出的旋转球 | |
| C. | 研究“嫦娥一号”从地球到月球的飞行姿态 | |
| D. | 用GPS确定远洋海轮在大海中的位置 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 绳对B的拉力大小等于A的重力大小 | B. | B对地面的压力一定不为零 | ||
| C. | B受到地面的摩擦力可能为零 | D. | A的重力一定小于B的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| U/V | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.70 |
| I/mA | 0 | 80 | 155 | 195 | 227 | 255 | 279 | 310 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 2000N | B. | 200N | C. | 20N | D. | 2N |
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