题目内容
如图所示,置于水平地面上的相同材料的质量分别为m和m0的两物体用细绳连接,在m0上施加一水平恒力F,使两物体做匀加速直线运动,对两物体间细绳上的拉力,下列说法正确的是( )
A.地面光滑时,绳子拉力大小等于 |
B.地面不光滑时,绳子拉力大小等于 |
C.地面不光滑时,绳子拉力大于 |
D.地面不光滑时,绳子拉力小于 |
AB
解析试题分析:地面光滑时,将两物体看成一个整体,根据牛顿第二定律,F=(m+m0)a;对m进行受力分析可知在水平方向只受绳的拉力T=ma,由此得可知A正确。地面不光滑时,设动摩擦因数为μ,根据F-μ(m+m0)g=(m+m0)a',对m受力分析T'-μmg=ma',由此得,答案B正确。考点:本题考查了牛顿第二定律。
假想一个登陆舱接近了木星的一个卫星——木卫四的表面。如果发动机提供了一个3260N的向上的推力,登陆舱以恒定速率下降。如果发动机仅提供2200N的推力,登陆舱以0.4m/s2的加速度下降。则登陆舱的质量与靠近木卫四表面的自由下落的加速度分别为
A.326kg 1.23m/s2 | B. 2650kg 2.46 m/s2 |
C.2650kg 1.23m/s2 | D. 326kg 2.46.m/s2 |
如图所示,倾角为30°的光滑杆上套有一个小球和两根轻质弹簧,两弹簧的一端各与小球相连,另一端分别用销钉M、N固定于杆上,小球处于静止状态.设拔去销钉M(撤去弹簧a)瞬间,小球的加速度大小为6m/s2.若不拔去销钉M,而拔去销钉N(撤去弹簧b)瞬间,小球的加速度可能是(g取10m/s2):( )
A.11m/s2,沿杆向上 | B.11m/s2,沿杆向下 |
C.1m/s2,沿杆向上 | D.1m/s2,沿杆向下 |
如图所示,用长为L的轻杆拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则( )
A.小球在最高点时所受向心力一定为重力 |
B.小球在最高点时杆子的拉力不可能为零 |
C.若小球刚好能在竖直面内做圆周运动,则其在最高点速率是 |
D.小球在圆周最低点时一定对杆子施加向下的拉力,且一定大于重力 |
如右图所示,电梯与水平地面成θ角,一人站在电梯上,人和电梯从静止开始以相同的加速度匀加速上升,到达一定高度后再匀速上升.若以FN表示水平梯板对人的支持力,G为人受到的重力,Ff为梯板对人的静摩擦力,下面结论中正确的是( )
A.在加速过程中,Ff水平向右,FN>G |
B.在加速过程中,Ff沿斜面向上,FN=G |
C.在匀速过程中,Ff=0,FN=G |
D.在匀速过程中,Ff=0,FN<G |
如图所示,物体在一个沿斜面的拉力F的作用下,以一定的初速度沿倾角为30°的斜面向上做匀减速运动,加速度的大小为a=3 m/s2,物体在沿斜面向上的运动过程中,以下说法正确的有( )
A.物体的机械能守恒 |
B.物体的机械能增加 |
C.F与摩擦力所做功的总和等于物体动能的减少量 |
D.F与摩擦力所做功的总和等于物体机械能的增加量 |
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 |
如右图所示,自由下落的小球下落一段时间后,与弹簧接触,从它接触弹簧开始,到弹簧压缩到最短的过程中,则( )
A.小球立即做减速运动 |
B.小球一直做加速运动且加速度不变 |
C.小球所受的弹簧弹力等于重力时,小球速度最大 |
D.当弹簧处于最大压缩量时,小球的加速度方向向上 |