如图所示,长木板静止在光滑的水平地面上,一木块以速度v滑上木板,已知木板质量是M,木块质量是m,二者之间的动摩擦因数为μ,那么,木块在木板上滑行时( )![]()
图3-3-9
| A.木板的加速度大小为μg/M |
| B.木块的加速度大小为μg |
| C.木板做匀加速直线运动 |
| D.木块做匀减速直线运动 |
一个质量为2 kg的物体同时受到两个力的作用,这两个力的大小分别为2 N和6 N,当两个力的方向发生变化时,物体的加速度大小可能为( )
| A.1 m/s2 | B.2 m/s2 |
| C.3 m/s2 | D.4 m/s2 |
静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力,在力
刚开始作用的瞬间,下列说法中正确的是( )
| A.物体立即获得加速度和速度 |
| B.物体立即获得加速度,但速度仍为零 |
| C.物体立即获得速度,但加速度仍为零 |
| D.物体的速度和加速度均为零 |
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如图所示光滑水平面上有甲、乙两物体用绳拴在一起,受水平拉力F1、F2作用,已知F1<F2,以下说法中错误的是( )![]()
图3-12
| A.若撤去F1,甲的加速度一定增大 |
| B.若撤去F2,乙的加速度一定增大 |
| C.若撤去F1,绳的拉力一定减小 |
| D.若撤去F2,绳的拉力一定减小 |
在平直公路上,汽车由静止开始做匀变速直线运动,当速度达到v=10 m/s时立即关闭发动机滑行,直到停止,运动过程的v-t图像如图3-11所示,设汽车牵引力大小为F,阻力大小为f,则 ( )![]()
图3-11
| A.F∶f=1∶3 |
| B.F∶f=3∶1 |
| C.F∶f=4∶1 |
| D.F∶f=1∶4 |
如图所示,有一箱装得很满的土豆,以一定的初速度在动摩擦因数为μ的水平地面上做匀减速运动,不计其他外力及空气阻力,则其中一个质量为m的土豆A受其他土豆对它的总作用力大小应是( )![]()
图3-9
| A.mg | B.μmg |
| C.mg | D.mg |
一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的定滑轮,绳的一端系一质量m=15 kg的重物,重物静止于地面上,有一质量为10 kg的猴子,从绳子的另一端沿绳向上爬,如图3-7所示,不计滑轮摩擦,在重物不离开地面的条件下,猴子向上爬的最大加速度为(g取10 m/s2)( )![]()
图3-7
| A.25 m/s2 | B.5 m/s2 |
| C.10 m/s2 | D.15 m/s2 |
从牛顿第二定律知道,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是当我们用一个很小的力去推很重的桌子时,却推不动它,这是因为( )
| A.牛顿 |
| B.桌子的加速度很小,速度增量极小,眼睛不易觉察到 |
| C.推力小于静摩擦力,加速度是负的 |
| D.桌子所受的合力为零 |
在光滑水平面上有一质量为lkg的物体,它的左端与一劲度系数为800N/m的轻弹簧相连,右端连接一细线.物体静止时细线与竖直方向成37°角,此时物体与水平面刚好接触但无作用力,弹簧处于水平状态,如图所示,已知sin37°=0.6,cos37=0.8,重力加速度g取10m/s2,则下列判断正确的是( )![]()
| A.当剪断细线的瞬间,物体的加速度为7.5m/s2 |
| B.当剪断弹簧的瞬间,物体所受合外力为15N |
| C.当剪断细线的瞬间,物体所受合外力为零 |
| D.当剪断弹簧的瞬间,物体的加速度为7.5m/s2 |