放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为![]()
| A.m=0.5kg,μ=0.4 | B.m=1.5kg,μ= |
| C.m=0.5kg,μ=0.2 | D.m=1kg,μ=0.2 |
放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为( )![]()
| A.m=0.5kg,μ=0.4 |
| B.m=1.5kg,μ=2/15 |
| C.m=0.5kg,μ=0.2 |
| D.m=1kg, μ=0.2 |
静止在光滑水平面上的物体受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的图象如图所示,则下列说法中正确的是![]()
| A.物体在20s内平均速度为零 |
| B.物体在10s末的速度为零 |
| C.物体在20s末的速度为零 |
| D.物体在20s末时离出发点最远 |
某物体由静止开始做直线运动,物体所受合力F随时间t的变化图象如图所示,下列关于该物体运动情况的说法证确的是( ) ![]()
| A.物体在2~4 S内做匀速直线运动 |
| B.物体在4 S末离出发点最远 |
| C.物体始终向同一方向运动 |
| D.物体在0~4 S和在4~8 s内的位移相同 |
物体A、B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、mB、mC,与水平面的动摩擦因数分别为μA、μB、μC,用平行于水平面的拉力F分别拉物体A、B、C,所得加速度a与拉力F的关系如图所示,A、B两直线平行,则以下关系正确的是![]()
| A.mA<mB<mC | B.mA<mB=mC |
| C.μA=μB=μC | D.μA<μB=μC |
如图(a)所示,用一水平外力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s2.根据图(b)中所提供的信息可以计算出( )![]()
| A.物体的质量 |
| B.斜面的倾角 |
| C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力 |
| D.加速度为6m/s2时物体的速度 |
放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,力F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间的关系如下图所示,取重力加速度g=10m/s2。试利用两图象可以求出物块的质量及物块与地面之间的动摩擦因数( )![]()
![]()
| A.m=0.5kgμ=0.4 |
| B.m=1.5kgμ=0.4 |
| C.m=0.5kgμ=0.2 |
| D.m=1.0kgμ=0.2 |
如图(a)所示,用一水平外力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s2.根据图(b)中所提供的信息可以计算出( )![]()
| A.物体的质量 |
| B.斜面的倾角 |
| C.加速度为6m/s2时物体的速度 |
| D.加速度由2m/s2增加到6m/s2 的过程中物体通过的位移 |
质量为2kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F作用,F随时间t的变化规律如图所示,重力加速度g取10m/s2,则物体在t=0至t=12s这段时间的位移大小为![]()
| A.18m | B.54m | C.72m | D.198m |