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如图所示,一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升.夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f.若木块不滑动,力F的最大值是
A.
B.
C.
-(m+M)g
D.
+ (m+M)g
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A
试题分析:对木块分析得,2f-Mg=Ma,解得木块的最大加速度a=
,对整体分析得,F-(M+m)g=(M+m)a,解得F=
,故A正确,B、C、D错误
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如图所示,三个物体质量分别为
=1.0kg、
=2.0kg、
="3.0kg" ,已知斜面上表面光滑,斜面倾角
,
和
之间的动摩擦因数μ=0.8。不计绳和滑轮的质量和摩擦。初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,
将(g=10m/s
2
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )
A.和
一起沿斜面下滑
B.和
一起沿斜面上滑
C.相对于
下滑
D.相对于
上滑
如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力F
f
的大小。已知9s末的速度为9.5m/s,取重力加速度g=10m/s
2
。则4s末物块的加速度的大小为
,4s~9s内合外力对物块做功为
。
在如图所示的电路中,电源的电动势为E、内阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,R
1
和R
2
为定值电阻,P为滑动变阻器R的滑片,
为灵敏电流表,
为理想电流表.开关S闭合后,C的两板间恰好有一质量为m、电荷量为q的油滴处于静止状态.在P向上移动的过程中,下列说法正确的是( )
A.
表的示数变大
B.油滴向上加速运动
C.
中有由a→b的电流
D.电源的输出功率一定变大
分如图所示,在水平地面上有一个长L=1.5m,高h = 0.8m的长方体木箱,其质量为M=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.3。在它的上表面的左端放有一质量为m
= 4kg的小铁块,
铁块与木箱间的摩擦不计
。开始它们均静止。现对木箱施加一水平向左的恒力F=27N。(g=10m/s
2
)求:
(1)经过多长时间铁块从木箱上滑落?
(2)铁块滑落前后木箱的加速度
与
大小之比。
(3)铁块着地时与木箱右端的水平距离S。
(15分) 如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v
0
=3 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3 kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑接触,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.5 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s
2
.求:
(1)A、C两点的高度差;
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;
(3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度.(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)
荡秋千是儿童喜爱的一项运动,当秋千荡到最高点时,小孩的加速度方向可能是图中的
A.1方向
B.2方向
C.3方向
D.4方向
如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B,相互绝缘且质量均为2kg,A带正电,电荷量为0.1C,B不带电。开始处于静止状态,若突然加沿竖直方向的匀强电场,此瞬间A对B的压力大小变为15N。g=10m/s
2
,则( )
A.电场强度为50N/C, B.电场强度为100N/C
C.电场强度为150N /C D.电场强度为200N /C
两个质量分别为m
1
、m
2
的物体A和B紧靠在一起放在光滑水平桌面上,如图所示,如果它们分别受到水平推力2F和F,则A、B之间弹力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
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