16.如圖所示,A、B兩物塊的質(zhì)量分別為2m和m,靜止疊放在水平地面上A、B間的動摩擦因數(shù)為μ,B與地面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{μ}{2}$.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現(xiàn)對A施加一水平拉力F,則(  )
A.當F<2μmg時,A、B都相對地面靜止
B.當F=$\frac{8}{3}$μmg時,A的加速度為$\frac{1}{3}$μg
C.當F>3μmg時,A相對B滑動
D.無論F為何值,B的加速度不會超過$\frac{1}{2}$μg

分析 根據(jù)A、B之間的最大靜摩擦力,隔離對B分析求出整體的臨界加速度,通過牛頓第二定律求出A、B不發(fā)生相對滑動時的最大拉力.然后通過整體法隔離法逐項分析.

解答 解:AB之間的最大靜摩擦力為:fmax=μmAg=2μmg,B與地面間的最大靜摩擦力為:
f′max=$\frac{1}{2}$μ(mA+mB)g=$\frac{3}{2}$μmg,
AC、設當A、B恰好發(fā)生相對滑動時的拉力為F′,加速度為a′,則對A,有F′-2μmg=2ma′
對A、B整體,有F′-$\frac{3}{2}$μmg=3ma′,解得F′=3μmg,故當$\frac{3}{2}$μmg<F≤3μmg時,A相對于B靜止,二者以共同的加速度開始運動;當F>3μmg時,A相對于B滑動.故A錯誤,C正確.
B、當AB間剛好發(fā)生相對滑動時的加速度為a=μg,B與地面間的最大靜摩擦力為:f′max=$\frac{1}{2}$μ(mA+mB)g=$\frac{3}{2}$μmg,故拉力F最小為:F-f′max=(m+2m)•a,所以F=$\frac{1}{2}$μ•3mg+3ma=$\frac{9}{2}$μmg時,AB將發(fā)生滑動.
當F=$\frac{8}{3}$μmg時,F(xiàn)<$\frac{9}{2}$μmg,AB間不會發(fā)生相對滑動,對整體,由牛頓第二定律有:a=$\frac{\frac{8}{3}μmg-\frac{1}{2}•3mg}{3m}$=$\frac{7}{18}$μg,故B錯誤.
D、A對B的最大摩擦力為2μmg,B受到的地面的最大靜摩擦力為$\frac{3}{2}$μmg,無論F為何值,B相對于地面都不會發(fā)生相對滑動.當然加速度更不會超過$\frac{1}{2}$μg,故D正確.
故選:CD

點評 本題考查了摩擦力的計算和牛頓第二定律的綜合運用,解決本題的突破口在于通過隔離法和整體法求出A、B不發(fā)生相對滑動時的最大拉力.

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A.宇宙的中心是太陽,所有的行星都在繞太陽做勻速圓周運動
B.地球是繞太陽做勻速圓周運動的行星,月球是繞地球做勻速圓周運動的衛(wèi)星
C.天體不動,因為地球每天自西向東轉(zhuǎn)一周,造成天體每天東升西落的現(xiàn)象
D.與日地間距離相比,其他恒星離地球都十分遙遠,比日地間的距離大得多

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A.小球第一次與地面碰撞時機械能損失了5J
B.小球第二次與地面碰撞前的最大速度為20m/s
C.小球?qū)⒃趖=6s時與地面發(fā)生第四次碰撞
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4.甲、乙兩物體在同一直線上做勻變速直線運動的速度-時間圖象如圖所示,由此可知:
(1)甲和乙的初速度方向相同,大小之比為3:1
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11.作用在同一物體上的三個力F1、F2、F3,現(xiàn)將三個共點力矢量首尾相連后,得到如圖所示三角形,則這三個力的合力為( 。
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1.用如圖1實驗裝置驗證m1、m2組成的系統(tǒng)機械能守恒.圖3給出的是實驗中獲取的一條紙帶:0是打下的第一個點,每相鄰兩計數(shù)點間還有4個打下的點(圖中未標出),計數(shù)點間的距離如圖3所示.已知m1=100g、m2=300g,則(計算結果保留三位有效數(shù)字)

①在紙帶上打下記數(shù)點5時的速度v=2.40m/s;
②在記數(shù)點0~5過程中系統(tǒng)動能的增量△EK=0.58J.為了簡化計算,設g=10m/s2,則系統(tǒng)勢能的減少量△EP=0.60J;
③在本實驗中,若某同學作出了$\frac{1}{2}$v2-h圖象如圖2,h為從起點量起的長度,則據(jù)此得到當?shù)氐闹亓铀俣萭=9.7m/s2

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8.如圖所示電場中A、B兩點,則下列說法正確的是( 。
A.電勢φA>φB,場強EA<EB
B.電勢φA>φB,場強EA>EB
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