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静止在光滑水平面上,质量为2kg的物体,受10N的水平推力作用后,1s末的速度为
m/s,位移为
m 。
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5m/s , 2.5m
F=ma,a=5m/s2,v=at=5m/s,位移s=
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牛顿第二定律的表达式可以写成m=F/a,对某个物体来说,它的质量m
A.跟合外力F成正比
B.跟合外力F与加速度a都无关
C.跟它的加速度a成反比
D.跟合外力F成反比,跟它的加速度a成正比
物体从某一高度自由落到直立于地面上的轻弹簧上,如图所示,在A点开始与弹簧接触,到B点物体速度为零,然后被弹回,则( )
A.物体A到B的过程中,动能不断减小
B.物体从B上升到A的过程中,动能不断增大
C.物体从A到B及B上升到A的过程中,动能是先变大后变小
D.物体在B点的动能为零
如图10甲所示,一根质量可以忽略不计的轻弹簧,劲度系数为k,下面悬挂一个质量为m的砝码A。手拿一块质量为M的木板B,用木板B托住A向上压缩弹簧到一定程度,如图乙所示。此时如果突然撤去木板B,则A向下运动的加速度a(a>g)。现用手控制使B以加速度a/3向下做匀加速直线运动。(1)求砝码A做匀加速直线运动的时间。(2)求出这段运动过程的起始和终止时刻手对木板B的作用力大小的表达式。
(20分)如图所示,水平传送带AB的右端与在竖直面内的用内径光滑的钢管弯成的“9”形固定轨道相接,钢管内径很小.传送带的运行速度v
0
=4.0m/s,将质量m=1kg的可看做质点的滑块无初速地放在传送带的A端.已知传送带长度L= 4.0 m,离地高度h=0.4 m,“9”字全髙H= 0.6 m,“9”字上半部分圆弧半径R="0.1" m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10 m/s
2
,试求:
(1)滑块从传送带A端运动到B端所需要的时间;
(2)滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力;
(3)滑块从D点抛出后的水平射程。
质量为600g的物块A被平行于斜面的轻质弹簧拉住置于光滑的斜面上,弹簧劲度系数为
,斜面倾角为300。当弹簧处于原长(C点)时,将物块A无初速度地释放,释放后,物块A将在斜面上围绕O点作往复运动。求:
(1)OC距离;
(2)物块运动到最低点(B点)时的加速度。
如图甲所示,足够长的固定粗糙细杆与地面成一定倾角,在杆上套有一个小环,沿杆方向给环施加一个拉力F,使环由静止开始运动,已知拉力F及小环速度v随时间t变化的规律如图乙所示,重力加速度g取10 m/s
2
.则以下判断正确的是 ( )
A.小环的质量是1kg
B.动摩擦因数为0.25
C.0.5s末拉力F的功率是1.25W
D.前3 s内小环机械能的增加量是5.75J
关于竖直下抛运动,下列说法中错误的是( )
A.竖直下抛运动是只受重力力作用下的运动。
B.竖直下抛运动除受重力作用外,还受到下抛力的作用。
C.竖直下抛运动是只受重力的直线运动。
D.竖直下抛运动可看作是自由落体运动和向下匀速直线运动的合运动。
如图,质量为
m
的小球与轻质弹簧Ⅰ和水平轻绳Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于
P
、
Q
,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间,球的加速度
a
应是
A.若剪断Ⅰ,则
a
=
g
,竖直向下
B.若剪断Ⅱ,则
a
=
g
tan
,方向水平向左
C.若剪断Ⅰ,则
a
=
,方向沿Ⅰ的延长线
D.若剪断Ⅱ,则
a
=
g
,竖直向上
关 闭
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