如图所示,质量分别为m和M的两长方体物块P和Q,叠放在倾角为θ的固定斜面上。P、Q间的动摩擦因数为μ1,Q与斜面间的动摩擦因数为μ2。当它们从静止释放沿斜面滑下时,两物块始终保持相对静止,则物块P对Q的摩擦力为( )
A. μ2mgcosθ,方向平行于斜面向下
B. μ2mgcosθ,方向平行于斜面向上
C. μ1mgcosθ,方向平行于斜面向下
D. μ1mgcosθ,方向平行于斜面向上
高三物理单选题中等难度题
如图所示,质量分别为m和M的两长方体物块P和Q,叠放在倾角为θ的固定斜面上。P、Q间的动摩擦因数为μ1,Q与斜面间的动摩擦因数为μ2。当它们从静止释放沿斜面滑下时,两物块始终保持相对静止,则物块P对Q的摩擦力为( )
A. μ2mgcosθ,方向平行于斜面向下
B. μ2mgcosθ,方向平行于斜面向上
C. μ1mgcosθ,方向平行于斜面向下
D. μ1mgcosθ,方向平行于斜面向上
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如图所示,质量分别为m和M的两长方体物块P和Q,叠放在倾角为θ的固定斜面上。P、Q间的动摩擦因数为μ1,Q与斜面间的动摩擦因数为μ2。当它们从静止释放沿斜面滑下时,两物块始终保持相对静止,则物块P对Q的摩擦力为( )
A. μ1mgcosθ,方向平行于斜面向上
B. μ2mgcosθ,方向平行于斜面向下
C. μ2mgcosθ,方向平行于斜面向上
D. μ1mgcosθ,方向平行于斜面向下
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如图所示,质量分布为m和M的两长方体物块P和Q,叠放在倾角为θ的固定斜面上,P、Q间的动摩擦因数为,Q与斜面间的动摩擦因数为,当它们一起冲上斜面,沿斜面向上滑动时,两物块始终保持相对静止,则物块P对Q的摩擦力
A. 大小为
B. 大小为
C. 方向平行于斜面向上
D. 方向平行于斜面向下
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如图所示,可视为质点的物块、、放在倾角为、长的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数, 与紧靠在一起, 紧靠在固定挡板上,物块的质量分别为、,其中不带电, 、的带电量分别为、,且保持不变.开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用.如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为,则相距为时,两点电荷具有的电势能可表示为.现给施加一平行于斜面向上的力,使在斜面上作加速度大小为的匀加速直线运动,经过时间物体、分离并且力变为恒力.当运动到斜面顶端时撤去力.已知静电力常量, , , .求:
(1)未施加力时物块、间的距离.
(2)时间内库仑力(电场力)做的功.
(3)力对物块做的总功.
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如图所示,两块长方体滑块A和B叠放在倾角为θ的斜面体C上。已知A、B质量分别为m1和m2,A与C的动摩擦因数为μ1,B与A的动摩擦因数为µ2.两滑块AB在斜面体上以相同加速度自由下滑,斜面体C在水平地面上始终保持静止,则下列说法正确的是( )
A.斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左
B.滑块A与斜面间的动摩擦因数µ1=tanθ
C.滑块A受到斜面对其摩擦力的大小为µ1(m1+m2)gcosθ
D.滑块B所受的摩擦力大小为µ2m2gcosθ
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如图所示,两块长方体滑块A和B叠放在倾角为θ的斜面体C上。已知A、B质量分别为m1和m2,A与C的动摩擦因数为μ1,B与A的动摩擦因数为µ2.两滑块AB在斜面体上以相同加速度自由下滑,斜面体C在水平地面上始终保持静止,则下列说法正确的是( )
A.斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左
B.滑块A与斜面间的动摩擦因数µ1=tanθ
C.滑块A受到斜面对其摩擦力的大小为µ1(m1+m2)gcosθ
D.滑块B所受的摩擦力大小为µ2m2gcosθ
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如图所示,倾角为的斜面底端固定挡板,质量为的小物块与质量不计的木板叠放在斜面上,位于的最上端且与相距.已知与、与斜面间的动摩擦因数分别为、,且,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,与挡板相撞没有机械能损失.木板与挡板相碰后速度瞬间变为零且不与挡板粘连.将、同时由静止释放,求:
()、释放时,物块的加速度大小;
()若与挡板不相碰,木板的最小长度;
()若木板长度为,整个过程中木板运动的总路程.
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如图,可视为质点的三物块A、B、C放在倾角为30°的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数,A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,三物块的质量分别为mA=0.60kg、mB=0.30kg、mC=0.50kg,其中A不带电,B、C均带正电,且qc=1.0×10-5C,开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用,B、C间相距L=1.0m.现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度a=1.0m/s2的匀加速直线运动,假定斜面足够长.已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,g=10m/s2.求:
1.B物块的带电量qB.
2.A、B运动多长距离后开始分离.
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