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如图所示为某探究活动小组设计的节能运输系统。斜面轨道倾角为30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为
。木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物(木箱和货物都可看作质点)沿轨道无初速度滑下,当轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程。(重力加速度为g)
(1)求木箱下滑与上滑过程的加速度大小之比(只讨论木箱没有与弹簧接触的阶段)。
(2)证明货物质量m与木箱质量M之比为2:1。
竖直向上射出的子弹,达到最高点后又返回原处,若子弹运动受到的空气阻力与速度的大小成正比,则整个过程中,加速度大小的变化是
[ ]
A.始终变大
B.始终变小
C.先变大后变小
D.先变小后变大
如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有A、B两个带电小球,A球固定不动,给B球一个垂直AB连线方向的初速度v
0
,有关B球在水平桌面上运动,不可能发生的情况是
[ ]
A.速度、加速度都变小
B.速度、加速度都变大
C.速度变小、加速度变大
D.速度的大小和加速度的大小都不变
为了测量蹦床运动员跃起的高度,可在弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力,并由计算机作出压力一时间(F一t)图象,如图所示。运动员在空中运动时可视为质点,不计空气阻力,则可求得运动员在0~6.9s时间内跃起的最大高度为(g=10m/s
2
)
[ ]
A.1.5m
B.l.8m
C.5.0m
D.7.2m
质量为60 kg的消防队员从一根固定的竖直金属杆上由静止滑下,经2.5 s落地。消防队员受到的竖直向上的摩擦力变化情况如图所示,取g=10 m/s
2
。在消防队员下滑的过程中:
(1)他向下加速与减速的加速度大小分别多大?
(2)他落地时的速度多大?
(3)他克服摩擦力做的功是多少?
一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力的方向不变,大小随时间的变化如图所示。设该物体在t
0
和2t
0
时刻相对于出发点的位移分别为x
1
和x
2
,速度分别为v
1
和v
2
;合外力在0-t
0
和t
0
-2t
0
时间内做的功分别为W
1
和W
2
,在t
0
和2t
0
时刻的功率分别为P
1
和P
2
,则
[ ]
A.x
1
:x
2
=1:5,v
1
:v
2
=1:3
B.x
1
:x
2
=1:4,v
1
:v
2
=1:2
C.W
1
:W
2
=1:10,P
1
:P
2
=1:4
D.W
1
:W
2
=1:8,P
1
:P
2
=1:6
如图所示,匀速上升的升降机顶部悬有一轻质弹簧,弹簧下端挂有一小球。若升降机突然停止,在地面上的观察者看来,小球继续上升的过程中
[ ]
A.速度逐渐减小
B.速度先减小后增大
C.加速度逐渐增大
D.加速度逐渐减小
质量为2kg的物体,放在动摩擦因数μ=0.1的水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移s之间的关系如图所示,重力加速度g取10m/s
2
,则此物体
[ ]
A.在位移为s=9m时的速度是
m/s
B.在位移为s=9m时的速度是3m/s
C.在OA段运动的加速度是2.5m/s
2
D.在OA段运动的加速度是1.5m/s
2
如图所示,固定斜面的倾角为θ=37°,物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25,物体受到平行于斜面的力F作用静止开始运动,力F随时间t变化规律如图(以平行于斜面向上为正方向),前4s内物体运动的最大加速度大小为_____________m/s
2
,前4s内物体的位移大小为_____________m。
如图所示,倾角为37°的粗糙斜面固定于水平地面上,质量m=2kg的木块从斜面底端以4m/s的初速度滑上斜面,木块与斜面间的动摩擦因数为0.25。现规定木块初始位置重力势能为零,且斜面足够长。(g=10m/s
2
,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)木块在上滑过程中加速度的大小;
(2)木块在斜面上运动的总时间;
(3)木块的重力势能与动能相等时的离地高度。
0
9359
9367
9373
9377
9383
9385
9389
9395
9397
9403
9409
9413
9415
9419
9425
9427
9433
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9439
9443
9445
9449
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9461
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9485
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9493
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9499
9503
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