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如图所示,动力小车有竖直杆,杆顶端用细绳栓-质量为m的小球,当小车沿倾角为30°的斜面匀加速向上运动时,绳与杆的夹角为60°,小车的加速度大小为
[ ]
A.
g
B.
g
C.g
D.
如图甲所示,质量m=1kg的小球放在光滑水平面上,在界线MN的左方始终受到水平恒力F
1
作用,在MN的右方除受F
1
外还受到与F
1
在同一条直线上的水平恒力F
2
的作用。小球从A点由静止开始运动,运动的v-t图象如图乙所示。由图可知,下列说法中正确的
[ ]
A.F
2
的大小为1.5 N
B.F
1
与F
2
的比值大小为2:3
C.t=2.5s时,小球经过界线MN
D.小球在界面左右两侧离界面的最大距离之比为2:3
如图所示,质量m=1kg、长L=0.8m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=5N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=10m/s
2
)
[ ]
A.0.8s
B.1.0s
C.
D.
如图甲所示,足够长的固定光滑细杆与地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,沿杆方向给环施加一个拉力F,使环由静止开始运动,已知拉力F及小环速度v随时间t变化的规律如图乙所示,重力加速度g取10 m/s
2
。则以下判断正确的是
[ ]
A.小环的质量是1kg
B.细杆与地面间的倾角是30°
C.前3 s内拉力F的最大功率是2.25W
D.前3 s内小环机械能的增加量是5.75J
如图所示,长L=1.5m,质量M=3kg的木板静止放在水平面上,质量m=1kg的小物块(可视为质点)放在木板的右端,木板和物块间的动摩擦因数μ
1
=0.1,木板与地面间的动摩擦因数μ
2
=0.2。现对木板施加一水平向右的拉力F,取g=10m/s
2
,求:
(1)使物块不掉下去的最大拉力F
0
(物块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。
(2)如果拉力F=21N恒定不变,小物块所能获得的最大速度。
下列各图表示的是某一物体运动情况或所受合外力的情况。其中甲图是某一物体的位移—时间图象;乙图是某一物体的速度—时间图象;丙图表示某一物体的加速度—时间图象;丁图表示某一物体所受合外力随时间变化的图象。四幅图的图线都是直线,从图中可以判断这四个一定质量物体的某些运动特征。下列有关说法中正确的是
[ ]
A.甲物体受到不为零、且恒定的合外力
B.乙物体受到的合外力越来越大
C.丙物体的速度一定越来越大
D.丁物体的加速度越来越大
物体甲乙都静止在同一水平面上,他们的质量分别为m
甲
、m
乙
,它们与水平面间的摩擦因数分别为μ
甲
、μ
乙
,用平行于水平面的拉力F分别拉两物体,加速度与拉力F的关系如图所示,由图可知
[ ]
A、μ
甲
=μ
乙
m
甲
<m
乙
B、μ
甲
<μ
乙
m
甲
>m
乙
C、μ
甲
>μ
乙
m
甲
=m
乙
D、μ
甲
>μ
乙
m
甲
<m
乙
如图所示,有一水平传送带以2m/s的速度匀速运动,两端的间距为10m,现将一可视为质点的物体轻轻地放在传送带的一个端点A上,若物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,求该物体在传送带上的运动时间为多少?(g=10m/s
2
)
如图所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态。当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为
[ ]
A.0
B.大小为g,方向竖直向下
C.大小为
,方向垂直木板向下
D.大小为
,方向水平向右
质量为m的小物块,在与水平方向成α角的恒力F作用下,经过时间t沿光滑水平面由A运动到B。物块运动过程中通过A点和B点的速度分别为v
A
和v
B
(A、B未在图中标出),其加速度为a,F对物块所做的功为W,F在该过程中对物块的冲量为I,以下结论正确的是
[ ]
A.
B.
C.
D.
0
9791
9799
9805
9809
9815
9817
9821
9827
9829
9835
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9845
9847
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9881
9883
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9890
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9893
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9925
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9931
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