2.如圖,在光滑水平面上,用水平外力F拉動木板和小鐵塊一起做無相對滑動的勻加速直線運動,已知木板質(zhì)量為M,小鐵塊質(zhì)量為m,鐵塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ,則在運動過程中鐵塊所受摩擦力滿足( 。
A.大小為μmg,方向水平向左B.大小為μmg,方向水平向右
C.大小為$\frac{mF}{M+m}$,方向水平向右D.大小為$\frac{mF}{M+m}$,方向水平向左

分析 先對整體受力分析,由牛頓第二定律可求得加速度,再隔離鐵塊進行分析,由牛頓第二定律可求得摩擦力的大小和方向.

解答 解:兩物體無相對運動,由牛頓第二定律知:
F=(M+m)a,解得:a=$\frac{F}{M+m}$,方向水平向右;
隔離鐵塊,由牛頓第二定律可得鐵塊受到的摩擦力f=ma=$\frac{mF}{M+m}$,方向水平向右;故C正確
故選:C.

點評 本題考查牛頓第二定律的應用,要注意明確二者間受到的摩擦力為靜摩擦力,不能根據(jù)動摩擦力的公式求解.

練習冊系列答案
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(1)賽車加速度大小
(2)賽車最大速度的大。

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13.為了研究過山車的原理,物理小組提出了下列的設想:取一個與水平方向夾角為37°、長為L=2.0m的粗糙的傾斜軌道AB,通過水平軌道BC與豎直圓軌道相連,出口為水平軌道DE,整個軌道除AB段以外都是光滑的.其中AB與BC軌道以微小圓弧相接,如圖所示.一個小物塊以初速度v0=4.0m/s,從某一高處水平拋出,到A點時速度方向恰沿AB方向,并沿傾斜軌道滑下.已知物塊與傾斜軌道的動摩擦因數(shù)μ=0.5(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小物塊的拋出點和A點的高度差;
(2)要使小物塊不離開軌道,并從水平軌道DE滑出,求豎直圓弧軌道的半徑應該滿足什么條件.

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10.如圖所示,小球A的質(zhì)量為m,固定在輕細直桿L的一端,并隨桿一起繞桿的另一端O點在豎直平面內(nèi)做圓周運動,如果小球經(jīng)過最高位置時,桿對球的作用力為拉力,拉力大小等于球的重力,不計空氣阻力.
求:(1)球在最高處的速度大。
(2)求當小球經(jīng)過最低點時,桿對球的作用力大小和球的向心加速度大。

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17.衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,運動的半徑為R,繞地球轉(zhuǎn)動的角速度為ω.則該衛(wèi)星運動的線速度為ωR,向心加速度為ω2R.

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7.如圖所示,在磁感應強度B=0.50T的勻強磁場中,兩平行光滑金屬導軌豎直放置,導體棒PQ在豎直向上的拉力F的作用下向下做初速度為0、加速度a=5m/s2的勻加速度直線運動,兩導軌間距離L=1.0m,電阻R=1.0Ω,導體棒質(zhì)量m=1kg,導體棒和導軌接觸良好且電阻均不計,取g=10m/s2,則下列說法中正確的是( 。
A.導體棒運行2s時,拉力的功率為25W
B.拉力F所做的功等于導體減少的機械能
C.t=4s時,導體棒所受安培力為5N
D.導體棒運行2s的過程中,通過電阻的電荷量為2.5C

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14.用速度一定的中子轟擊靜止的鋰核(${\;}_{3}^{6}$Li),發(fā)生核反應后生成氘核和α粒子,則核反應方程為${\;}_{0}^{1}$n+${\;}_{3}^{6}$Li-→${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{2}^{4}$He;生成的氖核速度方向與中子的初速度方向相反,α粒子的速度為v,氘核與α粒子的速率比為7:8,已知質(zhì)子、中子質(zhì)量均為m,光速為c,核反應過程中放出的能量全部轉(zhuǎn)化為氘核和α粒子的動能,則中子的初速度為$\frac{11}{8}$v,此反應過程中質(zhì)量虧損為$\frac{141m{v}^{2}}{64{C}^{2}}$.

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11.下列說法正確的是(  )
A.拍攝玻璃櫥窗內(nèi)的物品時,往往在鏡頭前加一個偏振片以增加透射光的強度
B.全息照片往往用激光來拍攝,主要是利用了激光的相干性
C.真空中的光速在不同的慣性參考系中都是相同的,與光源和觀察者的運動無關(guān)
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12.如圖所示,每個鉤碼和小車的質(zhì)量均為m,木塊質(zhì)量為M,在圖示的四種情況中,忽略一切摩擦,則四根細繩所受的拉力T1、T2、T3、T4關(guān)系是( 。
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