A. | 木塊B所受摩擦力大小是12.5 N | B. | 木塊A所受摩擦力大小是11.5 N | ||
C. | 木塊B所受摩擦力大小是9 N | D. | 木塊B所受摩擦力大小是7N |
分析 靜摩擦力的大小隨外力的變化而變化,但有一個(gè)最大值,其最大值略大于滑動(dòng)摩擦力,在一般的計(jì)算中可以認(rèn)為等于滑動(dòng)摩擦力;
本題中,為施加拉力F時(shí),A、B兩木塊在彈簧的推動(dòng)下,相對(duì)地面有運(yùn)動(dòng)趨勢(shì),但無相對(duì)運(yùn)動(dòng),故均受靜摩擦力;在木塊B上加上一個(gè)水平拉力后,通過計(jì)算會(huì)發(fā)現(xiàn),雖然B木塊相對(duì)地面的滑動(dòng)趨勢(shì)變大,但仍然無法滑動(dòng),說明靜摩擦力只是變大了,并不會(huì)變成滑動(dòng)摩擦力.
解答 解:木塊A與地面間的滑動(dòng)靜摩擦力為:
fA=μmAg=0.25×50N=12.5N
木塊B與地面間的滑動(dòng)靜摩擦力為:
fB=μmBg=0.25×60N=15N
彈簧彈力為:
F彈=kx=400×0.02N=8N;
施加水平拉力F后,對(duì)B物體受力分析,重力與支持力平衡,水平方向受向右的彈簧彈力和拉力,由于B木塊與地面間的最大靜摩擦力為15N(等于滑動(dòng)摩擦力),大于彈簧彈力和拉力之和,故木塊B靜止不動(dòng),故木塊B受到的靜摩擦力與彈簧彈力和拉力的合力平衡,因而:fB′=F彈+F=8N+1N=9N;
施加水平拉力F后,彈簧長度沒有變化,彈力不變,故木塊A相對(duì)地面有向左的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì),其受到向右的靜摩擦力,且與彈力平衡,因而:fA′=F彈=8N;
故選:C.
點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵是分別對(duì)兩個(gè)木塊受力分析,通過計(jì)算判斷木塊能否滑動(dòng),要注意靜摩擦力等于外力,而不是大于外力,大于外力的只是靜摩擦力的最大值!
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電源1和電源2的內(nèi)阻之比是11:7 | |
B. | 電源1和電源2的電動(dòng)勢(shì)之比是3:5 | |
C. | 在這兩種連接狀態(tài)下,小燈泡消耗的功率之比是3:5 | |
D. | 在這兩種連接狀態(tài)下,小燈泡的電阻之比是1:2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體沿直線向運(yùn)動(dòng)時(shí),通過的路程就是位移 | |
B. | 物體沿直線向某一方向運(yùn)動(dòng)時(shí),通過的路程等于位移的大小 | |
C. | 物體通過的兩段路程不等,但位移可能相等 | |
D. | 物體通過的路程不為零,但位移可能為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點(diǎn)一直處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài) | B. | 該質(zhì)點(diǎn)前4s內(nèi)位移是2m | ||
C. | 質(zhì)點(diǎn)第3s內(nèi)位移是2m | D. | 此圖象表示了質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的軌跡 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 此微粒一定帶正電 | |
B. | 若此微粒從b運(yùn)動(dòng)到a,則一定有動(dòng)能減小,電勢(shì)能增大 | |
C. | 若此微粒從a運(yùn)動(dòng)到b,則一定有動(dòng)能減小,電勢(shì)能增大 | |
D. | 微粒在a點(diǎn)動(dòng)能一定小于在b點(diǎn)動(dòng)能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 通過電阻R的電流方向?yàn)镻→R→M | |
B. | ab切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為BLv | |
C. | a端電勢(shì)比b端低 | |
D. | 外力F做的功等于電路中產(chǎn)生的焦耳熱 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)可能大于b點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng) | |
B. | 形成這個(gè)電場(chǎng)的電荷一定帶負(fù)電 | |
C. | 形成這個(gè)電場(chǎng)的電荷一定帶正電 | |
D. | 在b點(diǎn)由靜止開始釋放一個(gè)電子,將一定向a點(diǎn)運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{mg}{E}$ | B. | $\frac{2mg}{E}$ | C. | $\frac{3mg}{E}$ | D. | $\frac{mg}{2E}$ |
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