3.
如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平推力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的最大静摩擦力fm大小与滑动摩擦力大小相等,则( )
| A. | 0~t0时间内物体的速度逐渐增大 | B. | t1时刻物体的速度最大 | ||
| C. | t2时刻物体的速度最大 | D. | t2时刻后物体立即做反方向运动 |
2.
如图所示,质量分别为m和2m所小球A和B,用轻弹簧相连后再用细线悬挂于电梯内,已知电梯正在竖直向上做匀加速直线运动,细线上的拉力为F.此时突然剪断细线,在细线断的瞬间,弹簧的弹力大小和小球A的加速度大小分别为( )
| A. | $\frac{F}{3}$,$\frac{F}{3m}$+g | B. | $\frac{F}{3}$,$\frac{2F}{3m}$+g | C. | $\frac{2F}{3}$,$\frac{F}{3m}$+g | D. | $\frac{2F}{3}$,$\frac{2F}{3m}$+g |
20.
如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,在传送带上某位置轻轻放置一小木块,小木块与传送带间动摩擦因素为μ,小木块速度随时间变化关系如图所示,v0、t0已知,则( )
| A. | 传送带一定逆时针转动 | B. | μ=tanθ+$\frac{v_0}{gtcosθ}$ | ||
| C. | 传送带的速度大于v0 | D. | t0后滑块的加速度为$\frac{g}{2}$ |
19.
沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度-时间图线如图所示.已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0-5s,5-10s,10-15s内F的大小分别为F1、F2和F3,则( )
| A. | F1>F2 | B. | F2<F3 | C. | F1>F3 | D. | F1=F3 |
18.一质量为m的飞机在水平跑道上准备起飞,受到竖直向上的机翼升力,大小与飞机运动的速率平方成正比,记为F1=k1v2;所受空气阻力也与速率平方成正比,记为F2=k2v2.假设飞机轮胎和地面之间的阻力与飞机对地面的压力的比为$\frac{{k}_{2}}{{k}_{1}}$.飞机在跑道上加速滑行时发动机推力恒为其自身重力的0.25倍,重力加速度g=10m/s2.在飞机起飞前.下列说法正确的是( )
| A. | 飞机做匀加速直线运动 | B. | 飞的加速度随速度的增大而增大 | ||
| C. | 水平跑道长度必须大于$\frac{2m}{{k}_{1}-4{k}_{2}}$ | D. | 飞机一共受5个力的作用 |
16.
一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是( )
0 133755 133763 133769 133773 133779 133781 133785 133791 133793 133799 133805 133809 133811 133815 133821 133823 133829 133833 133835 133839 133841 133845 133847 133849 133850 133851 133853 133854 133855 133857 133859 133863 133865 133869 133871 133875 133881 133883 133889 133893 133895 133899 133905 133911 133913 133919 133923 133925 133931 133935 133941 133949 176998
| A. | A点的电场强度比B点的大 | |
| B. | 小球表面的电势比容器内表面的低 | |
| C. | B点的电场强度方向与该处内表面垂直 | |
| D. | 将检验电荷从A点沿不同路径到B点,电场做功为零 |