13.
如图,物体A的质量为2m,物体B的质量为m,A与地面没有摩擦,B与地面间的动摩擦因数为μ,用水平力F推A,使A、B一起向右做匀加速直线运动,则A对B的作用力F′的大小为( )
| A. | F | B. | μmg | C. | $\frac{F-2μmg}{3}$ | D. | $\frac{F+2μmg}{3}$ |
11.
如图所示,用长度相等的两段轻绳l1、l2和轻弹簧k,将1、2两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧k水平,轻绳l1与竖直方向的夹角为30°.若剪断轻绳l2,则剪断瞬间两小球的瞬时加速度a1、a2为( )
| A. | a1=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$g,方向水平向左 | B. | a1=$\frac{1}{2}$g,方向垂直l1绳斜向左下方 | ||
| C. | a2=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$g,方向水平向右 | D. | a2=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$g,方向水平向右 |
10.
如图所示,在竖直平面内有一固定光滑轨道,其中AB是长为R的水平直轨道,BCDE是圆心为O、半径为R的$\frac{3}{4}$圆弧轨道,两轨道相切于B点.在外力作用下,一小球从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时撤除外力.已知小球刚好能沿圆轨道经过最高点D,下列判断正确的是( )
| A. | 小球在AB段加速度的大小为$\frac{3}{2}$g | |
| B. | 小球在C点对轨道的压力大小为3mg | |
| C. | 小球在E点时的速率为$\sqrt{2gR}$ | |
| D. | 小球从E点运动到A点所用的时间为($\sqrt{5}-\sqrt{3}$)$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
9.
如图所示,光滑半圆弧形轨道半径为r=0.4m,BC为竖直直径,A为半圆弧形轨道上与圆心O等高的位置.一质量为m=2.0kg的小球(可视为质点)自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平面CD上,在水平滑道上有一轻质弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端位于滑道末端的C点(此时弹簧处于自然状态).若小球与水平滑道间的动摩擦因数为μ=0.5,弹簧被压缩的最大长度为0.2m,小球经弹簧反弹后恰好能通过半圆弧形轨道的最高点B,重力加速度g=l0m/s2.则下列说法中正确的是( )
| A. | 小球通过最高点B时的速度大小为2m/s | |
| B. | 小球运动过程中弹簧的最大弹性势能为20J | |
| C. | 小球第一次经过C点时对C点的压力为120N | |
| D. | 小球从A点竖直下滑的初速度大小为4m/s |
8.
如图所示,在竖直方向运动的升降机内,一质量为m的物体被一伸长的弹簧拉住静止在升降机水平底板上.现发现A突然被拉向右方,则升降机可能的运动情况是?( )
①向上运动的加速度减小?
②向上运动的加速度增大?
③由加速向上运动变为匀速向上运动?
④由减速向下运动变为匀速向下运动?
0 136133 136141 136147 136151 136157 136159 136163 136169 136171 136177 136183 136187 136189 136193 136199 136201 136207 136211 136213 136217 136219 136223 136225 136227 136228 136229 136231 136232 136233 136235 136237 136241 136243 136247 136249 136253 136259 136261 136267 136271 136273 136277 136283 136289 136291 136297 136301 136303 136309 136313 136319 136327 176998
①向上运动的加速度减小?
②向上运动的加速度增大?
③由加速向上运动变为匀速向上运动?
④由减速向下运动变为匀速向下运动?
| A. | ①③④ | B. | ②③④? | C. | 只有① | D. | 只有②? |