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如图甲所示,A、B两物体叠放在光滑水平面上,对B物体施加一水平变力F,F﹣t关系图象如图乙所示.两物体在变力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止,则(  )

 

A.

t时刻,两物体之间的摩擦力最大

 

B.

t时刻,两物体的速度方向开始改变

 

C.

t~2t时间内,两物体之间的摩擦力逐渐增大

 

D.

0~2t时间内,物体A所受的摩擦力力向始终与变力F的方向相反


考点:

牛顿第二定律;摩擦力的判断与计算.

专题:

牛顿运动定律综合专题.

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A速度最大的时刻、确定位移最大的时刻.

解答:

解:A、以整体为研究对象,由图看出,t时刻,F=0,加速度为零,则以A为研究对象可知,A、B间的静摩擦力为零.故A错误;

B、根据牛顿第二定律知,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t时刻速度方向不变,而且速度最大.故B错误;

C、t﹣2t时间内,两物体的合外力增大,加速度增大,再以A为研究对象,可知两物体间的摩擦力增大.故C正确;

D、对整体分析,整体的加速度与F的方向相同,A物体所受的合力为摩擦力,故摩擦力的方向与加速度方向相同,即与F的方向相同.故D错误.

故选:C.

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,研究AB间的静摩擦力.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


一定质量的理想气体压强P与热力学温度T的关系如题12A-2图所示,AB、BC分别与P轴和T轴平行。气体在状态C时分子平均动能        (选填“大于”、“等于”或“小于”A状态时分子平均动能。气体从状态A经状态B变化到状态C的过程中,对外做的功为W,内能增加了△U,则此过程气体吸收的热量为       。

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科目:高中物理 来源: 题型:


做匀变速直线运动的物体,先后通过A、B两点,若通过A、B连线中点C的瞬时速度为v1,由A到B所用时间中间时刻的瞬时速度为v2,关于v1和v2的大小,下列说法正确的是(  )

 

A.

若做匀加速直线运动,则v1>v2

 

B.

若做匀减速直线运动,则v1>v2

 

C.

若做匀加速直线运动,则v1<v2

 

D.

若做匀减速直线运动,则v1<v2

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R0在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与 线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一髙度处由 静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v﹣t图象,图象中内均为已知量.重力加速度为g不计空气阻力.下列说法正确的是(  )

 

A.

金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向

 

B.

金属线框的边长为v1(t2﹣t1

 

C.

磁场的磁感应强度为

 

D.

金属线框在O﹣t4的时间内所产生的热量为mgv1(t2﹣t1)+m(v﹣v

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图(a)的轮轴,它可以绕垂直于纸面的光滑固定水平轴0转动.轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一重物,另一端系一质量为m的金属杆.在竖直平 面内有间距为L的足够

长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电 阻,其余电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直.开始时金属杆置于 导轨下端,将质量为M的重物由静止释放,重物最终能匀速下降.运 动过程中金属杆始终与导轨垂直且 接触良好,忽略所有摩擦.

(1)重物匀速下降的速度V的大小是多少?

(2)对一定的磁感应强度B,重物的质量M取不同的值,测出相应的 重物做匀速运动时的速度,可得 出v﹣M实验图线.图(b)中 画出了磁感应强度分别为B1和B2时的两条实验图线,试根据实验结果计算B1和B2的比值.

(3)若M从静止到匀速的过程中一目下降的高度为h,求这一过程中R上产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:


质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球B放在三棱柱和光滑竖直墙之间.A、B处于静止状态,现对B加一竖直向下的力F,F的作用线过球心,设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的支持力为F3,地面对A的摩擦力为F4,若F缓慢增大而且整个装置仍保持静止,在此过程中(  )

 

A.

F1保持不变,F3缓慢增大

B.

F2、F4缓慢增大

 

C.

F1、F4缓慢增大

D.

F2缓慢增大,F3保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,将质量m=1kg的物体A轻放在匀速传送的传送带的a点,已知传送带顺时针转动,速度大小v=2m/s,ab=2m,bc=4m,A与传送带之间的动摩擦因数μ=0.25.假设物体在b点不平抛而沿皮带运动,且没有速度损失.求

(1)物体在ab段运动时间;

(2)物体从b点运动到c点需多长时间;

(3)试作出摩擦力大小随时间变化的图象.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,倾角为30°的光滑斜面与粗糙的水平面平滑连接.现将一滑块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,最终停在水平面上的C点.已知A点距水平面的高度h=0.8m,B点距C点的距离L=2.0m.(滑块经过B点时没有能量损失,g=10m/s2),求:

(1)滑块在运动过程中的最大速度;

(2)滑块与水平面间的动摩擦因数μ;

(3)滑块从A点释放后,经过时间t=1.0s时速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,真空中水平放置的两个相同极板Y和Y'长为L,相距d,足够大的竖直屏与两板右侧相距b.在两板间加上可调偏转电压U,一束质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从两板左侧中点A以初速度v0沿水平方向射入电场且能穿出.

(1)证明粒子飞出电场后的速度方向的反向延长线交于两板间的中心O点;

(2)求两板间所加偏转电压U的范围;

(3)求粒子可能到达屏上区域的长度.

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