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如图所示,质量均为m的A、B两物块置于水平地面上,物块与地面间的动摩擦因数均为μ...

如图所示,质量均为mA、B两物块置于水平地面上,物块与地面间的动摩擦因数均为μ,物块间用一水平轻绳相连,绳中无拉力.现用水平力F向右拉物块A,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.下列说法中正确的是(  )

A. 0<F≤μmg时,绳中拉力为0

B. μmg<F≤2μmg时,A、B物体均静止

C. F>2μmg时,绳中拉力等于

D. 无论F多大,绳中拉力都不可能等于

 

ABC 【解析】试题分析:当0<F≤mg时,A受到拉力与静摩擦力的作用,二者平衡,绳子拉力为0,A正确;当mg<F≤2mg时,A、B整体受到拉力和摩擦力的作用,二者平衡,A、B整体处于静止状态,B正确;当时,整体,对B:,由上两式得,C正确;当时,绳子的拉力为,绳子的拉力可为,D错误。 考点:牛顿运动定律的应用.  
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考点分析:
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如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1:10,接线柱a、b接在电压为u=10sin100πtV的正弦交流电源上,R1为定值电阻,其阻值为100Ω,R2为用半导体材料制成的热敏电阻(阻值随温度升高而减小)。下列说法中正确的是

A.t=s时,a、b两点间电压的瞬时值为V

B.t=s时,电压表的读数为50V

C.在1分钟内电阻R1上产生的热量为6000J

D.当R2的温度升高时,电压表示数变大,电流表示数变大

 

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如图所示,传送带AB的倾角为θ,且传送带足够长。现有质量为m可视为质点的物体以v0的初速度从B端开始向上运动,物体与传送带之间的动摩擦因数μtanθ,传送带的速度为v(v0v),方向未知,重力加速度为g。物体在传送带上运动过程中,摩擦力对物体做功的最大瞬时功率是

A. μmgcosθ    B. μmgv0cosθ

C. μmgvcosθ    D. μmgv+v0cosθ

 

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据报道一颗来自太阳系外的彗星于20141020日擦火星而过。如图所示,假设火星绕太阳做匀速圆周运动,轨道半径为r,周期为T。该彗星在穿过太阳系时由于受到太阳的引力,轨道发生弯曲,彗星与火星在圆轨道A擦肩而过。已知万有引力常量G,则

A. 可计算出火星的质量

B. 可计算出彗星经过A点时受到的引力

C. 可计算出彗星经过A点的速度大小

D. 可确定彗星在A点的速度大于火星绕太阳的速度

 

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如图所示,晾晒衣服的绳子两端分别固定在两根竖直杆上的AB两点,绳子的质量及绳与衣架挂钩间摩擦均忽略不计,现衣服处于静止状态。如果保持绳子A端、B端在杆上的位置不变,将右侧杆缓慢平移到图中虚线位置的过程中,则

A. 绳子的弹力变大

B. 绳子的弹力不变

C. 绳子对挂钩弹力的合力不变

D. 绳子对挂钩弹力的合力变大

 

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如图所示,有界匀强磁场边界线SPMN,速率不同的同种带电粒子(重力不计且忽略粒子间的相互作用)从S点沿SP方向同时射入磁场。其中穿过a点的粒子速度v1与MN垂直;穿过b点的粒子速度v2与MN成60°角,则粒子从S点分别到a、b所需时间之比为

A.13   B.43            C.32   D.11

 

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