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9.如图所示,当车厢以某一加速度加速前进时,物块M相对车厢静止于竖直车厢壁上,则当车厢的加速度增大时?(  )
A.物块可能会向右平抛脱离车厢壁??B.物块所受车厢壁的弹力变小
C.物块所受车厢壁的静摩擦力增大D.物块所受车厢壁的静摩擦力不变

分析 对物体分析,根据加速度变化利用牛顿第二定律可明确物体受力的变化,从而分析水平方向和竖直方向上的受力情况.

解答 解:
A、物块受重力G,弹力F,摩擦力f,如图:
其中重力和静摩擦力是一对平衡力,在车厢在水平方向的加速度增大后,重力并没有变,由静摩擦力的性质知道它是应变力,所以静摩擦力也不会变,因此竖直方向仍受力平衡,所以物块不会滑下来,故A错误.
B、由A的受力分析知道,车厢对物块的弹力F提供物块的加速度,又物块与车厢加速度相同,车厢加速度增大,则物块加速度同样增大,由牛顿第二定律F=ma,知物块所受车厢的弹力增大.故B错误
C:由A的分析知道静摩擦力是应变力,与其平衡的重力没变,则静摩擦力也就没变,故C错误,D正确.
故选:D

点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确物体在水平方向做匀加速运动,而在竖直方向上物体始终处于平衡状态,摩擦力与重力平衡.

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A.通过R4的电流变大,电源提供的总功率变大
B.通过R4的电流变小,电源的路端电压增大
C.电容器C的下极板带负电
D.电容器C的上极板带负电

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A.a=g,T=mgB.a=$\frac{1}{3}$g,T=$\frac{1}{3}$mgC.a=$\frac{1}{3}$g,T=$\frac{2}{3}$mgD.a=$\frac{2}{3}$g,T=$\frac{2}{3}$mg

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A.“天宫二号”在椭圆轨道B点的向心加速度大于在预定圆轨道上的B点的向心加速度
B.由题中给出的信息可以计算出地球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(R+h)^{3}}{G{t}^{2}}$
C.“天宫二号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,动能先减少后增加
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A.若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值最大
B.经过半个周期,电压表读数为0
C.发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωsinωt
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