题目内容
如图所示,质量为M=2kg,长为L=2m的长木板静止放置在光滑水平面上,在其左端放置一质量为m=1kg的小木板(可视为质点),小木板与长木板之间的动摩擦因数为μ=0.2,先相对静止,然后用一水平向右F=4N的力作用在小木板上,经过时间t=2s,小木板从长木板另一端滑出,取g=10m/s2,则( )
A、木块从长木板另一端滑出瞬间木块速度2m/s | B、木块从长木板另一端滑出瞬间木板速度4m/s | C、木块从长木板滑出过程中摩擦力对长木板做功8J | D、木块从长木板另一端滑出瞬间拉力功率16W |
练习册系列答案
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有一半径r=
m的圆柱体绕竖直轴OO′以角速度ω=8πrad/s匀速转动,今用水平力F把质量m=l.2kg的物体A压在圆柱体的侧面,由于受挡板上竖直光滑槽的作用,物体A在水平方向上不能随圆柱体转动,而以v0=1.8m/s的速率匀速下滑,如图所示.已知物体A与圆柱体间的动摩擦因数μ=0.25,g取l0m/s2.下列说法中正确的有( )
3 |
10π |
A、圆柱体对A的摩擦力大小为20N |
B、水平力F大小为48N |
C、圆柱体转动一周过程中克服摩擦力做功为9.6J |
D、圆柱体转动一周过程中,物体A克服摩擦力做功为5.4J |
如图甲所示是一打桩机的简易模型.质量m=1kg的物体在拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由下落,撞击钉子,且物体不再被弹起,将钉子打入2cm深度.若以初始状态物体与钉子接触处为零势能点,物体上升过程中,机械能E与上升高度h的关系图象如图乙所示.撞击前不计所有摩擦,钉子质量忽略不计,g=10m/s2.则( )
A、物体上升过程的加速度为12m/s2 | B、物体上升过程的最大速度为2m/s | C、物体上升到0.25m高度处拉力F的瞬时功率为12W | D、钉子受到的平均阻力为610N |
如图1所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.通过力传感器和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图2所示.取g=10m/s2.则( )
A、物体的质量m=3.0kg | ||
B、物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.20 | ||
C、第2s内物体克服摩擦力做的功W=2.0J | ||
D、前2s内推力F做功的平均功率
|
如图所示,一辆质量为4t的无人售票车在t=0和t=3s末两个时刻的照片,当t=0时,汽车刚启动,图丙是车内横杆上悬挂的拉手环稳定时经放大后的图象(图丙中θ=30),若将汽车的运动视为匀加速直线运动,根据上述信息,可以估算出的物理量有( )
A、汽车的长度 | B、3s末汽车的速度 | C、3s内牵引力对汽车所做的功 | D、3s末汽车牵引力的瞬时功率 |
某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图象,如图所示(除2s-10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).已知在小车运动的过程中,2s-14s时间段内小车的功率保持不变,在
14s末停止遥控而让小车自由滑行.小车的质量为1.0kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.则( )
14s末停止遥控而让小车自由滑行.小车的质量为1.0kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.则( )
A、小车所受到的阻力大小为1.5N | B、小车匀速行驶阶段发动机的功率为9W | C、小车在加速运动过程中位移的大小为48m | D、小车在加速运动过程中位移的大小为39m |
如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,小球所受重力为G,平衡时小球在A处.今用力F竖直向下压小球使弹簧缩短x,让小球静止在B处,则( )
A、小球在A处时弹簧的弹力为零 | B、小球在B处时弹簧的弹力为kx | C、小球在A处时弹簧的弹性势能较大 | D、小球在B处时弹簧的弹性势能较大 |
如图所示,某滑雪场设计了两种滑道(ACD和ADB),已知滑道与滑雪板之间的动摩擦因数相等,滑雪者都从A点滑到B点,滑雪者沿ACB滑道滑到B点时的动能为Ek1,滑雪者沿ADB滑道滑到B点时的动能为Ek2,则( )
A、Ek1<Ek2 | B、Ek1=Ek2 | C、Ek1>Ek2 | D、无法比较 |