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如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩...

如图所示,AB两物块的质量分别为2mm,静止叠放在水平地面上.AB间的动摩擦因数为μB与地面间的动摩擦因数为μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则( )

A. F2μmg时,AB都相对地面静止

B. F=μmg时,A的加速度为μg

C. F=2μmg时,A相对B滑动

D. 无论F为何值,B的加速度不会超过μg

 

BCD 【解析】试题分析:根据A、B之间的最大静摩擦力,隔离对B分析求出整体的临界加速度,通过牛顿第二定律求出A、B不发生相对滑动时的最大拉力.然后通过整体法隔离法逐项分析.AB之间的最大静摩擦力为:fmax=μmAg=2μmg,B与地面间的最大静摩擦力为:f′max=μ(mA+mB)g=1.5μmg, A、当 F<2 μmg 时,F<fmax,AB之间不会发生相对滑动,但只要拉力大于1.5μmg时,B与地面间会发生相对滑动,故A错误; B、当 F=μmg 时,F>fmax,AB间会发生相对滑动,由牛顿第二定律有:a==,选项B正确. C、当 F="2μmg" 时,恰好达到最大静摩擦力;AB间会发生相对滑动,A相对B发生滑动,故C正确. D、A对B的最大摩擦力为2μmg,B受到的地面的最大静摩擦力为(2m+m)g=μmg,无论F为何值,B都不会发生相对滑动.当然加速度更不会超过μg,选项D正确. 故选:BCD  
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如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为θ时,船的速度为v,此时人的拉力大小为F,则 

A人拉绳行走的速度为vcosθ

B人拉绳行走的速度为

C船的加速度为

D船的加速度为

 

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如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m、2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板系统原先处于静止状态,现开始用力沿斜面方向拉物块A使之向上运动,则物块A从开始运动到物块B刚要离开挡板C时A发生的位移d等于 

Ad=   Bd=    Cd=     Dd=

 

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如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度下列有关该过程的分析错误的是 

AB物体的机械能一直减小

BB物体的动能的增加量等于它所受重力与拉力做的功之和

CB物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的增加量

D细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量

 

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如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的v﹣t图象,Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,下述说法正确的是 

A0~t1时间内汽车以恒定功率做匀加速运动

Bt1~t2时间内的平均速度为

Ct1~t2时间内汽车牵引力做功等于mvmv

D在全过程中t1时刻的牵引力及其功率都是最大值

 

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如图所示,内壁及碗口光滑的半球形碗固定在水平面上,碗口保持水平A球、C球与B球分别用两根轻质细线连接,当系统保持静止时,B球对碗壁刚好无压力,图中=30°,则A球、C球的质量之比为 

A1:2  B2:1   C1:    D:1

 

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