18.
如图所示,质量为4kg的物块A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在车上.开始时小车静止,弹簧对物块的弹力大小为10N,小车、物块均处于静止状态.现让小车以加速度a=2m/s2沿水平地面向右加速运动,则( )
| A. | 物块A相对小车仍静止 | B. | 物块A受到的弹簧弹力将变大 | ||
| C. | 物块A受到的摩擦力将减小 | D. | 物块A受到的摩擦力将增大 |
17.
如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上端系有一劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为m=2kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变.若挡板A以a=6m/s2的加速度沿斜面向下做匀加速直线运动,斜面固定不动,取g=10m/s2,则( )
| A. | 小球向下运动0.05 m时速度最大 | B. | 小球向下运动0.01 m时与挡板分离 | ||
| C. | 小球速度最大时与挡板分离 | D. | 小球从一开始运动就与挡板分离 |
16.
如图所示,两小球悬挂在天花板上,ab两小球用细线连接,上面是一轻质弹簧,a,b两球的质量均为m,在细线烧断瞬间a,b两球的加速度分别为( )
| A. | 0,g | B. | -g,g | C. | -2g,g | D. | 2g,0 |
15.
如图所示,长木块放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的均为m,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间动摩擦因数为$\frac{μ}{3}$,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.现对物块施加一水平向右的拉力F,则( )
| A. | 当F<μmg时,物块和长木板都相对地面静止 | |
| B. | 当F=μmg时,物块的加速度为$\frac{1}{6}$μg | |
| C. | 当F>$\frac{4}{3}$μmg,物块相对长木块滑动 | |
| D. | 无论F为何值,长木块的加速度不会超过$\frac{1}{3}$μg |
12.
如图所示,一平直的传送带以速率v0匀速运行,把一工件从A处运送到B处,A、B相距d,工件与传送带间的动摩擦因数μ.若从A处把工件轻轻放到传送带上,那么工件从A到B所用时间可能为( )
| A. | $\sqrt{\frac{2d}{μg}}$ | B. | $\frac{2d}{{v}_{0}}$ | C. | $\frac{d}{{v}_{0}}$ | D. | $\frac{d}{{v}_{0}}$+$\frac{{v}_{0}}{2μg}$ |
11.
水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查.如图所示为一水平传送带装置示意图,紧绷的传送带AB始终保持v=1m/s的恒定速率运行.旅客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,AB间的距离为2m,g取10m/s2.若乘客把行李放到传送带的同时也以v=1m/s的恒定速度平行于传送带运动去B处取行李,则( )
| A. | 乘客与行李同时到达B | |
| B. | 行李提前0.5 s到达B | |
| C. | 乘客提前0.5 s到达B | |
| D. | 若传送带速度足够大,行李会比乘客先到达B |
10.
如图所示,A 球、B球质量均为m,A、B两球用弹簧k1 连接处于静止状态,B球与地面用弹簧k2 连接并用绳系在B与地面之间使弹簧k2处于压缩状态,此时绳上的拉力大小为2mg,则将绳剪断瞬间,A、B两球的加速度为( )
| A. | aA=2g | B. | aA=0 | C. | aB=2g | D. | aB=g |
9.
一个质量为m的物块放在倾角θ=45°的斜面上,斜面质量也为m,斜面放在光滑水平面上,现用一沿斜面方向的外力F拉着物块和斜面一起向右做匀加速度运动,下列说法正确的是( )
0 135167 135175 135181 135185 135191 135193 135197 135203 135205 135211 135217 135221 135223 135227 135233 135235 135241 135245 135247 135251 135253 135257 135259 135261 135262 135263 135265 135266 135267 135269 135271 135275 135277 135281 135283 135287 135293 135295 135301 135305 135307 135311 135317 135323 135325 135331 135335 135337 135343 135347 135353 135361 176998
| A. | 两者一起运动的加速度为$\frac{F}{2m}$ | |
| B. | 斜面受到的合力大小为$\frac{\sqrt{2}F}{4}$ | |
| C. | 地面对斜面的支持力大小为2mg-$\frac{\sqrt{2}F}{2}$ | |
| D. | 地面对斜面的支持力大小为2mg |