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如图所示,质量均为m的两个木块P、Q叠放在水平地面上,P、Q接触面的倾角为θ,...

如图所示,质量均为m的两个木块PQ叠放在水平地面上,PQ接触面的倾角为θ,现在Q上加一水平推力F,使PQ保持相对静止一起向左做加速直线运动,下列说法正确的是(   )

A. 物体Q对地面的压力一定为2mg

B. Q与地面间的动摩擦因数为μ,则μ=

C. PQ之间光滑,则加速度a=gtanθ

D. 地面与Q间的滑动摩擦力随推力F的增大而增大

 

AC 【解析】试题分析:A、通过整体受力分析即可判断出Q对地面的压力; B、对整体受力分析,因一起做加速运动,由牛顿第二定律即可判断μ的大小; C、若P、Q之间光滑,先对P受力分析,求出加速度,即为PQ的加速度; D、由f=μFN可以判定滑动摩擦力的大小; 【解析】 A以PQ整体为研究对象,在竖直方向上合力为零,故FN=2mg,故Q对地面的压力为2mg,故A错误; B、因PQ做匀加速运动,若,在水平方向上由牛顿第二定律得:F﹣μ•2mg=ma,解得:a=0,故不能做匀加速运动,故B错误; C、若P、Q之间光滑,对P受力分析,在水平方向上,由牛顿第二定律可知:mgtanθ=ma,故:a=gtanθ,故C正确; D、Q与地面间为滑动摩擦力,故f=μ•2mg,摩擦力不变,故D错误; 故选:C 【点评】本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,主要是隔离法与整体法的应用,关键是受力分析.  
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考点分析:
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如图所示是剪式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起。当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105N,此时千斤顶两臂间的夹角为1200,下列说法正确的是( )

A. 此时两臂受到的压力大小均为5.0×104N

B. 此时千斤顶对汽车的支持力为1.0×105N

C. 若继续摇动把手,将汽车顶起,两臂受到的压力都将减小

D. 若继续摇动把手,将汽车顶起,两臂受到的压力都将增大

 

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图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为2kg的物体A,处止静止状态。若将一个质量为3kg的物体B竖直向下轻放在A上的一瞬间,则B对A的压力大小为(取g=10m/s2

A.30N         B.0        C.15N          D.12N

 

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如图所示,轻弹簧两端拴接两个质量均为m的小球ab,拴接小球的细线固定在天花板上,两球静止,两细线与水平方向的夹角均为θ=300,弹簧水平,以下说法正确的是( )

A. 细线的拉力大小为mg

B. 弹簧的弹力大小为mg

C. 剪断左侧细线瞬间,b球加速度大小为g

D. 剪断左侧细线瞬间,a球加速度大小为g

 

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如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴Ox,小球的速度v随时间t变化的图如图乙所示。其中OA段为直线,切于A点的曲线AB和BC都是平滑的曲线,则关于A、B、C三点对应的x坐标及加速度大小,下列说法正确的是(    )

A.xA=h,aA=0           B.xA=h,aA>g

C.xB=h+,aB=0       D.xC=h+,aC=0

 

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如图所示,轻质弹簧一端系在质量为m=1kg的小物块上,另一端固定在墙上。物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为370,已知斜面倾角θ=370,斜面与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面固定不动。设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,下列说法正确的是( )

A. 小物块可能只受三个力    B. 斜面对物块支持力可能为零

C. 弹簧弹力大小一定等于4N    D. 弹簧弹力大小可能等于5N

 

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