2.
如图所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上,现对木块施加一水平向右的拉力F,木块在长木板上滑行,而长木板保持静止状态,已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,则( )
| A. | μ1>μ2 | |
| B. | 无法确定μ1与μ2的大小 | |
| C. | 若改变F的大小,当F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动 | |
| D. | 若将F作用于长木板,当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动 |
1.
将三个木板1、2、3固定在墙角,木板与墙壁和地面构成了三个不同的三角形,如图所示,其中1与2底边相同,2和3高度相同.现将一个可视为质点的物块分别从三个木板的顶端由静止释放,并沿木板下滑到底端,物块与木板之间的动摩擦因数μ均相同.在这三个过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 沿着木板1和木板2下滑到底端时,物块速度的大小相等 | |
| B. | 沿着木板2和木板3下滑到底端时,物块速度的大小相等 | |
| C. | 沿着木板1下滑到底端时,物块的动能最大 | |
| D. | 物块沿着木板3下滑到底端的过程中,产生的热量最多 |
8.
如图所示,斜劈A静止放在水平地面上,靠近斜面底端的地面上有一固定挡板,挡板与斜面垂直,轻弹簧把放在斜面上的物体B与挡板相连,轻弹簧的轴线与斜面平行,弹簧处于压缩状态,A和B保持静止,B刚好不下滑,设最大静摩擦等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
| A. | 斜面体A受到地面的摩擦力向右 | |
| B. | 若在B上轻放一小物块,B仍然保持静止 | |
| C. | 若剪断弹簧,物体B向下运动,地面对A的摩擦力为零 | |
| D. | 若剪断弹簧,物体B向下运动,地面对A的支持力小于A和B的总量 |
6.下列说法中,正确的是( )
| A. | 跳远运动员起跳之前以尽可能大的速度起跑,是为了增加自己的惯性 | |
| B. | 在匀变速直线运动中,加速度方向就是速度变化的方向 | |
| C. | 加速度-3m/s2比1m/s2小 | |
| D. | 只要作用在物体上的某个力增大了,物体的加速度就一定会增大 |
5.下列说法中,正确的是( )
| A. | 速度是标量,既有大小,又有方向 | |
| B. | 在800m跑比赛中,不同跑道的运动员跑完完整的二圈,他们的位移均为零 | |
| C. | “1月12日15时44分”和“57秒钟”,前者表示“时间”,后者表示“时刻” | |
| D. | 研究运动员做花样滑冰时,可以把运动员看出质点 |
4.
如图所示,在等边三角形的三个顶点a、b、c处各有一条长直导线垂直纸面放置,导线中通有大小相等的恒定电流,方向垂直纸面向里.过c点的导线所受安培力的方向( )
| A. | 与ab边垂直,指向左边 | B. | 与ab边垂直,指向右边 | ||
| C. | 与ab边平行,竖直向上 | D. | 与ab边平行,竖直向下 |
3.
如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg,且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板的左端无初速放置一质量为0.1kg,电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2.则( )
0 136009 136017 136023 136027 136033 136035 136039 136045 136047 136053 136059 136063 136065 136069 136075 136077 136083 136087 136089 136093 136095 136099 136101 136103 136104 136105 136107 136108 136109 136111 136113 136117 136119 136123 136125 136129 136135 136137 136143 136147 136149 136153 136159 136165 136167 136173 136177 136179 136185 136189 136195 136203 176998
| A. | 木板和滑块一直以2m/s2做匀加速运动 | |
| B. | 滑块先做匀加速运动,再做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动 | |
| C. | 最终木板以2m/s2做匀加速运动,滑块以10m/s做匀速运动 | |
| D. | 最终木板以3m/s2做匀加速运动,滑块以10m/s的匀速运动 |