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物体A、B均静止在同一水平面上,其质量分别为
和
,与水平面间的动摩擦因数分别
和
,现用水平力F分别拉物体A、B,它们的加速度a与拉力F的关系图象如图所示,由图象可知( )
A.
B.
C.
D.
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BC
由牛顿第二定律可知
,图线的斜率表示质量的倒数,所以A的质量较小,当F=0时为图像与纵坐标的焦点,延长两条直线可知B图线的坐标值较小,动摩擦因数较小,BC正确
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如图所示,位于光滑水平桌面上的物块P用跨过定滑轮的轻绳与小托盘相连,托盘内有砝码。托盘与砝码的总质量为m,P的质量为2m,重力加速度为g。释放后,P从静止开始沿桌面运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.托盘运动的加速度为g
B.P运动的加速度为
C.托盘对轻绳的拉力大小为
D.砝码处于超重状态
如图所示,两个质量分别为m
1
2kg、m
2
= 3kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F
1
=30N、F
2
= 20N的水平拉力分别作用在m
1
、m
2
上,则
A.弹簧秤的示数是25N
B.弹簧秤的示数是50N
C.在突然撤去F
2
的瞬间,m
1
的加速度大小为5m/s
2
D.在突然撤去F
1
的瞬间,m
1
的加速度大小为13m/s
2
如右图所示,一质量为m,带电荷量为+q的物体处于场强按E=E
0
-kt(E
0
、k均为大于零的常数,取水平向右为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间动摩擦因数为μ,当t=0时,物体处于静止状态.若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是( )
A.物体开始运动后加速度先增加,后保持不变
B.物体开始运动后加速度不断增加
C.经过时间
,物体的加速度达到最大
D.经过时间
,物体运动速度达最大值
一人在地面上最多能提起质量为
m
的重物,在沿竖直方向做匀变速运动的电梯中,他最多能提起质量为1.2
m
的重物,则电梯的加速度大小为
,方向为
.(重力速度
g
= 9.8m/s
2
).
如图所示,物体A的质量为M=1 kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5 kg、长为L=1 m.某时刻物体A以v0=4 m/s向右的初速度滑上平板车B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力.忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数为μ=0.2,取重力加速度g=10 m/s2.试求:如果要使A不至于从B上滑落,拉力F应满足的条件.
如图所示,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆下端固定有质量为m的小球,下列关于杆对球的弹力F的判断中,正确的是
A.小车静止时,F=mgcosθ,方向沿杆向上
B.小车静止时,F=mgcosθ,方向垂直杆向上
C.小车向右以加速度a运动时,一定有F=mg/sinθ
D.小车向右以加速度a运动时,F=
,方向斜向右上方,与竖直方向夹角满足tanα=
如图所示,天花板上用轻绳(不可伸长)和轻弹簧依次悬挂着三个小球,小球A、B的质量均为m,C球的质量为2m,三个小球都处于静止状态.若剪断绳子OA,在此瞬间,A、B、C三个小球的加速度大小分别为( )
A. g g 0 B. g g g
C.
0 D. 2g 2g 0
质量为0.6 kg的物体在水平面上运动,图中的两条斜线分别是物体受水平拉力和不受水平拉力的v-t图象,则( )
A.斜线①一定是物体受水平拉力时的图象
B.斜线②一定是物体不受水平拉力时的图象
C.水平拉力一定等于0.2 N
D.物体所受的摩擦力可能等于0.2 N
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