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如图所示,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子不可伸长。如果m
B
="3" m
A
,则绳子对物体A的拉力大小为
A.m
B
B.
m
A
C.3 m
A
D.
m
B
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B
对加速度不同的连接体,采用隔离法分析,然后列加速方程;
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如图甲所示,质量m=5kg的物体静止在水平地面上的O点,如果用F
1
=20N的水平恒定拉力拉它时,运动的位移-时间图象如图乙所示;如果水平恒定拉力变为F
2
,运动的速度-时间图象如图丙所示.求:
(1)物体与水平地面间的动摩擦因数;
(2)拉力F
2
的大小。(g=10m/s
2
)
如图(甲)所示,物体原来静止在水平地面上,用一水平力
F
拉物体,在
F
从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度
a
随外力
F
变化的图象如图(乙)所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度
g
取10m/s
2
。根据题目提供的信息,下列判断正确的是( )
A.物体的质量
m
=2kg
B.物体与水平面间的动摩擦因数
μ
=0.6
C.物体与水平面的最大静摩擦力
f
max
=12N
D.在
F
为10N时,物体的加速度
a
=2.5m/s
2
两个质量相同的小球用不可伸长绝缘的细线连结,置于场强为E的匀强电场中,小球1带正电,电量为2q, 小球2带负电,电量大小为q。将细线拉直并使之与电场方向平行,如图所示。若将两小球同时从静止状态释放,则释放后细线中的张力T为(不计重力及两小球间的库仑力)
A.
B.
C.
D.
(10分)如图 (a),质量m=1 kg的物体沿倾角θ=37°的固定粗糙斜面由静止开始向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系数用k表示,物体加速度a与风速v的关系如图 (b)所示,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s
2
),求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ
(2)比例系数k
质量为10kg的物体置于水平地面上,它与地面间的动摩擦因数µ=0.2。从t=0开始,物体以一定的初速度向右运动,同时受到一个水平向左的恒力F=10N的作用。则反映物体受到的摩擦力F
f
随时间t变化的图象是下列图示中的(取水平向右为正方向,g取10m/s
2
)( )
(16分)光滑的斜面倾角θ=30º,斜面底端有弹性挡板P,长2l、质量为M的两端开口的圆筒置与斜面上,下端在B点处, PB=2l,圆筒的中点处有一质量为m的活塞,M=m.活塞与圆筒壁紧密接触,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等为f=mg/2.每当圆筒中的活塞运动到斜面上AB区间时总受到一个沿斜面向上F=mg的恒力作用,AB=l.现由静止开始从B点处释放圆筒.
(1)求活塞位于AB区间之上和进入AB区间内时活塞的加速度大小;
(2)求圆筒第一次与挡板P碰撞前的速度和经历的时间;
(3)圆筒第一次与挡板P瞬间碰撞后以原速度大小返回,求圆筒沿斜面上升到最高点的时间.
质量为50kg的人站在升降机内的体重计上。若升降机上升过程中,体重计的示数F随时间t的变化关系如图所示,g取10m/s
2
。
(1)求0—10s内升降机的加速度。
(2)10s—20s内升降机做什么运动。
牛顿定律的适用范围是 ( )
A.宏观物体、低速运动
B.微观物体、低速运动
C.宏观物体、高速运动
D.微观物体、高速运动
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