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如图所示斜劈A置于水平地面上,滑块B恰好沿其斜面匀速下滑.在对B施加一个竖直平面内的外力F后,A仍处于静止状态,B继续沿斜面下滑.则以下说法中正确的是
A.
若外力F竖直向下,则B仍匀速下滑,地面对A无静摩擦力作用
B.
若外力F斜向左下方,则B加速下滑,地面对A有向右的静摩擦力作用
C.
若外力F斜向右下方,则B减速下滑,地面对A有向左的静摩擦力作用
D.
无论F沿竖直平面内的任何方向,地面对A均无静摩擦力作用
如图所示,一儿童玩具静止在水平地面上,一个幼儿沿与水平面成53°角的恒力拉着它沿水平面运动,已知拉力F=4.0N,玩具的质量m=0.5kg,经过时间t=2.0s,玩具移动了距离x=6m,这时幼儿松开手,玩具又滑行了一段距离后停下.求:
(1)全过程玩具的最大速度是多大?
(2)松开手后玩具还能运动多远?(g=10m/s
2
)
下列说法中,正确的是
A.
物体的重心就是物体上最重的那个点
B.
形状规则的物体的重心一定在其几何中心
C.
有受力物体,必定有施力物体
D.
非常坚硬的物体之间产生弹力时并没有发生形变
一水池水深H=0.8m.现从水面上方h=0.8m高处由静止释放一质量为m=0.1kg的硬质球体,测得球体从释放到落至水池底部用时t=0.6s.已知球体直径远小于水池深度,不计空气及水的阻力,取g=10m/s
2
,求:
(1)通过计算判断球体在水中做什么运动?
(2)从水面上方多高处由静止释放球体,才能使球体从释放到落至池底所用时间最短.
如图所示,将一小物体从斜面顶端A点静止起释放,物体沿斜面下滑,经斜面底端C点滑上水平面,最后通过水平面上B点,斜面高度为h,A、B两点的水平距离为s,不计物体滑过C点时的能量损失.若已知斜面、平面与小物体间的动摩擦因数都为μ,斜面倾角θ未知,则物体滑到B点时的速度大小为________;若已知倾角为θ,而动摩擦因数μ未知,且物体滑到B点时恰好停止,则物体滑过斜面AC与滑过平面CB所用的时间之比为________.
下列关于超重、失重现象的描述中,正确的是
A.
荡秋千时当秋千摆到最低位置时,人处于失重状态
B.
列车在水平直轨道上加速行驶,车上的人处于超重状态
C.
在国际空间站内的宇航员处于完全失重状态,因为这时候宇航员不受重力了
D.
电梯正在减速下降,人在电梯中处于超重状态
如图所示,放在水平面上的斜面体倾角为θ,高度为h,顶端装有小滑轮,斜面体底端有一质量为m的小物体.物体与斜面体间的动摩擦因数为μ,其余摩擦不计,不可伸长的轻绳一端固定在竖直墙面上的P点(P与斜面体等高),另一端通过滑轮与物体相连.现用水平推力恰能使斜面体以速度V向右匀速运动.求:
(1)小物体从斜面体底端滑到顶端的时间;
(2)水平推力F的大小;
(3)小物体从斜面底端滑至顶端过程中,斜面体对小物体的摩擦力对小物体所做的功.
如图所示,小车向右做匀加速直线运动的加速度大小为a,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M穿在杆上,M通过细线悬吊着小铁球m,M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ,若小车的加速度逐渐增大到3a时,M、m仍与小车保持相对静止,则
A.
细线与竖直方向的夹角增加到原来的3倍
B.
细线与竖直方向夹角的正切值增加到原来的3倍
C.
细线的拉力增加到原来的3倍
D.
M受到的摩擦力增加到原来的3倍
如图所示,一根轻质弹簧固定在天花板上,下端系着质量为m的物体A,A的下面再用细绳挂另一质量也为m的物体B.平衡时将绳剪断,在此瞬时,A和B的加速度大小分别等于
A.
a
A
=g,a
B
=0
B.
a
A
=g,a
B
=g
C.
a
A
=g,a
B
=2g
D.
a
A
=0,a
B
=g.
在“研究牛顿运动定律的实验”中,某同学最初的实验装置如图所示:
(1)在水平实验桌上放置一端有定滑轮的长木板,将不带定滑轮的一端适当垫起的目的是:______.
(2)请指出这位同学实验装置中的错误:______.(用下列序号表示)
A.电源
B.小车的位置
C.长木板左端的放置位置和定滑轮的方向
D.砂桶.
0
3464
3472
3478
3482
3488
3490
3494
3500
3502
3508
3514
3518
3520
3524
3530
3532
3538
3542
3544
3548
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3580
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3598
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