2.
用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,加速度a随外力F变化的图象如图所示,g=10m/s2,水平面各处粗糙程度相同,则由此可以计算出( )
| A. | 物体与水平面间的动摩擦因数 | B. | 外力F为12N时物体的位移 | ||
| C. | 外力F为12N时物体的速度 | D. | 物体的质量 |
1.某物体沿一直线运动,其v-t图象如图所示,下列描述正确的是( )

| A. | 第1秒内和第2秒内速度方向相反 | |
| B. | 第1秒内和第2秒内加速度方向相同 | |
| C. | 第3秒内加速度方向和速度方向相反 | |
| D. | 第4秒末物体回到出发位置 |
18.某同学设计了一个“探究加速度与力、质量的关系”实验,如图1所示为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的砝码盘,D为一端带有定滑轮的长方形木板,电源频率为50Hz.

(1)平衡摩擦力后,可认为细绳对小车的拉力F等于砝码和砝码盘的总重力,需满足的条件是小车的总质量远大于砝码和砝码盘的总质量.
(2)实验中打出的其中一条纸带如图2所示,由该纸带可求得小车的加速度a=0.88m/s2(结果保留两位有效数值).
(3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如表,他根据表中的数据画出a-F图象(如图3所示),造成图线不过坐标原点的主要原因是在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力.
(1)平衡摩擦力后,可认为细绳对小车的拉力F等于砝码和砝码盘的总重力,需满足的条件是小车的总质量远大于砝码和砝码盘的总质量.
(2)实验中打出的其中一条纸带如图2所示,由该纸带可求得小车的加速度a=0.88m/s2(结果保留两位有效数值).
(3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如表,他根据表中的数据画出a-F图象(如图3所示),造成图线不过坐标原点的主要原因是在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力.
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 砝码盘中砝码的重力F/N | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.49 |
| 小车的加速度a/(m•s-2) | 0.88 | 1.44 | 1.84 | 2.68 | 2.89 |
17.
用计算机辅助实验系统(DIS)做验证牛顿第三定律的实验,如图所示是把两个测力探头的挂钩钩在一起,向相反方向拉动,观察显示器屏幕上出现的结果.观察分析两个力传感器的相互作用力F随时间t变化的曲线,以下结论正确的是( )
| A. | 作用力与反作用力大小相等、方向相反 | |
| B. | 作用力与反作用力的效果相互抵消 | |
| C. | 作用力与反作用力作用的同一物体上 | |
| D. | 作用力与反作用力同时存在、同时消失 |
16.大小不变的两个共点力F1、F2的合力为F,则有( )
| A. | 合力F一定大于任一个分力 | |
| B. | 合力F的大小可能大于F1与F2大小之和 | |
| C. | 合力有可能小于任一个分力 | |
| D. | 在0至180°的范围内,合力F的大小随F1、F2间夹角的增大而减小 |
15.下列关于摩擦力的说法中正确的是( )
0 128659 128667 128673 128677 128683 128685 128689 128695 128697 128703 128709 128713 128715 128719 128725 128727 128733 128737 128739 128743 128745 128749 128751 128753 128754 128755 128757 128758 128759 128761 128763 128767 128769 128773 128775 128779 128785 128787 128793 128797 128799 128803 128809 128815 128817 128823 128827 128829 128835 128839 128845 128853 176998
| A. | 静止的物体一定受静摩擦力作用 | B. | 运动的物体一定受滑动摩擦力作用 | ||
| C. | 静摩擦力对物体总是阻力 | D. | 有摩擦力一定有弹力 |