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如图甲所示,质量为m="1" kg的物体置于倾角为θ=37°的固定斜面上(斜面足够长),对物体施一平行于斜面向上的拉力F,t="2" s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示(g取10 m/s
2
,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
求:①拉力F的大小 ②4 s末物体的速度v
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①15 N ②2 m/s,方向沿斜面向下
试题分析:①物体在前2 s内沿斜面加速上升,根据牛顿第二定律有:
由速度图象可知加速度:
在第3 s内物体减速上升,根据牛顿第二定律有:
由速度图象可知加速度:
联立解得:F="15" N
②在第4 s内物体沿斜面向下加速下滑,根据牛顿第二定律有:
解得加速度:
根据速度公式:
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如图1所示,在粗糙程度处处相同的水平地面上,物块在水平向右的力F作用下由静止开始运动。运动的速度v与时间t的关系如图2所示。由图象可知,
A.在2s—4s内,力F=0
B.在4s—6s内,力F=0
C.在0—2s内,力F逐渐变小
D.在0—2s内,力F逐渐增大
如图所示,A和B两物块的接触面是水平的,A与B保持相对静止一起沿固定斜面匀速下滑,在下滑过程中B的受力个数为( )
A.3
B.4
C.5
D.6
质量为m的物体放在A地的水平面上,用竖直向上的力F拉物体,物体的加速度a与拉力F的关系如图中直线①所示,用质量为
的另一物体在B地做类似实验,测得a-F关系如图中直线②所示,设两地的重力加速度分别为g和
,则( )
A.
B.
C.
D.
(09年冀州中学期末)水平面上静止放置一质量为M的木箱,箱顶部和底部用细线分别拴住质量均为m的小球,两球间有一根处于拉伸状态的轻弹簧,使两根细线均处于拉紧状态,如图所示。现在突然剪断下端的细线,则从剪断细线开始到弹簧恢复原长以前,箱对地面的压力变化情况。下列判断正确的是( )
A.刚剪断细线瞬间,压力突然变大,以后箱对地面压力逐渐增大
B.刚剪断细线瞬间,压力突然变大,以后箱对地面压力逐渐减小
C.刚剪断细线瞬间,压力突然变小,以后箱对地面压力逐渐减小
D.刚剪断细线瞬间,压力突然变小,以后箱对地面压力逐渐增大
关于物体运动,下面说法正确的是( )
A.物体受到的合力为零时,它一定处于静止状态.
B.物体受到不为零的恒定的合外力作用时,它的运动状态不一定要发生改变.
C.平抛运动在相同的时间速度变化一定相同
D.两个匀加速直线运动的合运动一定是匀变速运动,但不一定是直线运动
如右图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tan θ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是( )
如图足够长的斜面倾角θ=30°。一个物体以v
0
=12m/s的初速度,从斜面上A点处沿斜面向上运动,加速度大小为a=8.0m/s
2
(g取10 m/s
2
)。求:
(1)物体沿斜面从A点上滑的最大距离x;
(2)物体从A点出发需经多少时间才能回到A处?
在光滑水平面上,a、b两小球沿水平面相向运动.当小球间距小于或等于L时,受到大小相等,方向相反的相互排斥恒力作用,小球间距大于L时,相互间的排斥力为零,小球在相互作用区间运动时始终未接触,两小球运动时速度v随时间t的变化关系图像如图所示,由图可知
A.a球质量大于b球质量
B.在t
l
时刻两小球间距最小
C.在0 -t
2
时间内两小球间距逐渐减小
D.在0 -t
3
时间内b球所受排斥力方向始终与运动方向相反
关 闭
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