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如图所示,用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧的伸长量为L。现把该弹簧上端固定在一升降机的上顶板,下端与一质量为2m小球相连。设在某一段时间内小球与升降机相对静止且弹簧的伸长量仍是L,则在此段时间内升降机可能是
[ ]
A.向上做加速度为g的减速运动
B.向上做加速度为
g的减速运动
C.向下做加速度为g的加速运动
D.向下做加速度为
g的加速运动
如图所示,在倾角为30°的足够长的斜面上有一质量为m的物体,它受到沿斜面方向的力F的作用。力F可按图(a)、(b)、(c)、(d)所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正)。已知此物体在t=0时速度为零,若用v
1
、v
2
、v
3
、v
4
分别表示上述四种受力情况下物体在3 s末的速率,则这四个速率中最大的是
[ ]
A.v
1
B.v
2
C.v
3
D.v
4
有一质量为1kg的物体正沿倾角为30°足够长的光滑固定斜面下滑,从t=0时刻起物体受到一个沿斜面向上的力F作用,F随时间变化如图所示,重力加速度g=10m/s
2
。则
[ ]
A.第1秒内物体的机械能减小
B.第2秒内物体的加速度逐渐变大
C.第3秒内物体速度逐渐减小
D.第4秒末与第1秒末物体的速度大小相等
物体在与其初速度方向一致的外力F的作用下做直线运动,合外力F的大小随时间t的改变情况如图所示,则物体的速度
[ ]
A、先变小后变大
B、先变大后变小
C、一直变小
D、一直变大
在光滑水平面上放着紧靠在一起的AB两物体,B的质量是A的2倍,B受到向右的恒力F
B
=2N,A受到的水平力F
A
=(9-2t)N,(t的单位是s)。从t=0开始计时,则
[ ]
A.A物体在2s末时刻的加速度是初始时刻的5/11倍
B.t>4s后,B物体做匀加速直线运动
C.t=4.5s时,A物体的速度为零
D.t>4.5s后,AB的加速度方向相反
细绳拴一个质量为m的小球,小球将左端固定在墙上的轻弹簧压缩(小球与弹簧不连接),小球静止时弹簧在水平位置,如图所示。将细绳烧断后,下列说法中正确的是
[ ]
A.小球立即开始做自由落体运动
B.小球离开弹簧后做平抛运动
C.小球运动的加速度先比重力加速度小,后来和重力加速度相等
D.小球离开弹簧后做匀变速运动
质量为m=1.0 kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0 kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数为μ=0.2,木板长L=1.0 m。开始时两者都处于静止状态,现对木板施加水平向右的恒力F=12 N,如图所示,经一段时间后撤去F。为使小滑块不掉下木板,试求:水平恒力F作用的最长时间。(g取10 m/s
2
)
蹦床运动中运动员在一张绷紧的弹性网上蹦起、腾空并做空中动作。若一位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,弹簧床对运动员的弹力F随时间t的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图所示。由图像可知,运动过程中,运动员最大加速度a
m
及离开蹦床上升的最大高度h为(不计空气阻力,g取10m/s
2
)
[ ]
A.a
m
=40m/s
2
, h=3.2m
B.a
m
=40m/s
2
, h=3.0m
C.a
m
=20m/s
2
, h=3.2m
D.a
m
=20m/s
2
, h=3.0m
如图所示,质量m=l kg、长L=0.8 m的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平,板与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4。现用F=5 N的水平力向右推薄板,使它翻下桌子,力F的作用时间至少为(取g=10 m/s
2
)
A.0. 8 s
B 1.0 s
C.
D.
在水平绝缘地面上放置着质量为m,带电量为+q的物块,在竖直方向上加一个向上的电场,场强E随时间t的变化规律如图所示,不考虑运动过程中受到的空气阻力,重力加速度为g,从t=0开始释放带电物块,在0~4t
0
时间内
[ ]
A.在t
0
和3t
0
时刻物块动能最大
B.在2t
0
时刻物块的重力势能最大
C.在3t
0
时刻物块的电势能最大
D.在3t
0
时刻物块的机械能最大
0
9348
9356
9362
9366
9372
9374
9378
9384
9386
9392
9398
9402
9404
9408
9414
9416
9422
9426
9428
9432
9434
9438
9440
9442
9443
9444
9446
9447
9448
9450
9452
9456
9458
9462
9464
9468
9474
9476
9482
9486
9488
9492
9498
9504
9506
9512
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