甲乙两辆小车沿同一直线运动,速度时间图像如图所示,则( )
A. 运动时甲的加速度与乙的加速度之比为 4:3
B. 运动时甲的加速度与乙的加速度之比为 3:4
C. 相遇前甲乙最远距离为6m
D. 甲乙同时开始运动
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有一列火车正在做匀加速直线运动,从某时刻开始计时,第1分钟内,发现火车前进了180m,第6分钟内发现火车前进了360m,则火车的加速度为( )
A. 0.01m/s2
B. 0.05m/s2
C. 36m/s2
D. 180m/s2
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如图所示,质量为m的小物块静止地放在半径为R的半球体上,物块与半球体间的动摩擦因数为μ,物块与球心的连线与水平地面的夹角为θ,下列说法中正确的是
A. 地面对半球体的摩擦力方向水平向左
B. 物块对半球体的压力大小为mgcosθ
C. 物块所受摩擦力大小为μmgcosθ
D. 物块所受摩擦力大小为mgcosθ
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如图所示,、两物体叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中受到的摩擦力( )
A. 方向向左,大小不变
B. 方向向左,逐渐减小
C. 方向向右,大小不变
D. 方向向右,逐渐减小
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在共点力的合成实验中,如图所示,使弹簧秤b按图示位置开始顺时针方向缓慢转动90°角,在这个过程中保持O点位置不动,a弹簧秤的拉伸方向不变,则整个过程中关于a、b弹簧秤的读数变化是( )
A. a增大,b减小
B. a减小,b减小
C. a减小,b先减小后增大
D. a先小后增大
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如图所示,三个木块 A、B、C在水平推力F的作用下靠在竖直墙上,且处于静止状态,则下列说法中正确的是( )
A. A与墙的接触面可能是光滑的
B. B受到A作用的摩擦力,方向可能竖直向下
C. B受到A作用的静摩擦力,方向与C作用的静摩擦力方向一定相同
D. 当力F增大时,A受到墙作用的静摩擦力不变
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如图所示,在光滑水平面上有甲、乙两木块,质量分别为m1和m2,中间用一原长为L、劲度系数为k的轻质弹簧连接起来,现用一水平力F向左推木块乙,当两木块一起匀加速运动时,两木块之间的距离是( )
A.
B.
C.
D.
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如图所示,一个质量为m=2.0kg的物体放在倾角为θ=30°的斜面上静止不动,若用竖直向上的力F=5.0N提物体,物体仍静止(g=10m/s2 ),下述结论正确的是( )
A. 物体受到的合外力减小5.0N
B. 物体受到的摩擦力减小5.0N
C. 斜面受到的压力减小5.0N
D. 物体对斜面的作用力减小5.0N
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如图所示,圆柱形的仓库内有三块长度不同的滑板ao、bo、co,其下端都固定于底部圆心O,而上端则搁在仓库侧壁上,三块滑板与水平面的夹角依次是 30°、45°、60°.若有三个小孩同时从a、b、c处开始下滑(忽略阻力),则( )
A. a处小孩最先到O点
B. b处小孩最后到O点
C. c处小孩最先到O点
D. a、c处小孩同时到O点
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如图,甲、乙两个物体相距x=7m,物体甲在水平拉力和摩擦力作用下,正以v1=4 m/s的速度向右匀速运动,而物体乙此时的速度v2=10m/s,由于摩擦力作用向右匀减速运动,加速度大小a=2 m/s2,那么物体甲追上乙所用的时间为( )
A. 7s B. 8s C. 9s D. 10s
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半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN.在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止.如图所示是这个装置的纵截面图.若用外力使MN保持竖直,缓慢地向右移动,在Q落到地面以前,发现P始终保持静止.在此过程中,下列说法中正确的是( )
A. MN对Q的弹力逐渐减小
B. 地面对P的摩擦力逐渐增大
C. P、Q间的弹力先减小后增大
D. Q所受的合力始终为零
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在如图所示装置中,m1由轻质滑轮悬挂在绳间,两物体质量分别为m1、m2,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装置处于静止状态.则( )
A. α一定等于β
B. m1一定大于m2
C. m1可能等于2m2
D. m1可能等于m2
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为了研究超重与失重现象,某同学把一体重计放在电梯的地板上,并将一物体放在体重计上随电梯运动并观察体重计示数的变化情况。下表记录了几个特定时刻体重计的示数 (表内时间不表示先后顺序) 若已知t0时刻电梯静止,则:
时间 | t0 | t1 | t2 | t3 |
体重计示数(kg) | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 |
A.t1和t2时刻电梯的加速度方向一定相反
B.t1和t2时刻物体的质量并没有发生变化,但所受重力发生了变化
C.t1和t2时刻电梯运动的方向一定相反
D.t3时刻电梯可能向上运动
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细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平轻质弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如右图所示.(已知 cos53°=0.6,sin53°=0.8)以下说法正确的是( )
A. 小球静止时弹簧的弹力大小为
B. 小球静止时细绳的拉力大小为mg
C. 细线烧断瞬间小球的加速度立即为g
D. 细线烧断瞬间小球的加速度立即为
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如图甲所示,量物体A、B叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F一t关系图像如图乙所示。两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止。则( )
A. 两物体做匀变速直线运动
B. B物体所受摩擦力的方向始终与力F的方向相反
C. B物体所受摩擦力的方向始终与力F的方向相同
D. t=2s到t=3s这段时间内两物体间的摩擦力逐渐增大
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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. μA=μB=μC
B. mA=mB<mC
C. mC<mB<mA
D. μA<μB=μc
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在“探究力的平行四边形定则”的实验中
(1)某同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是________。
A.两根细绳必须等长
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上.
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行.
D.在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等
E.用一个弹簧秤拉细绳时,必须将橡皮条与细线的结点拉到与用两个弹簧秤同时拉时记下的位置。
(1)在本实验中若用F表示两个分力F1、F2的合力,用F表示F1、F2的等效力,则可以判断________(填“甲”或“乙”)同学的实验结果是符合事实的。
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小华所在的实验小组利用如图所示的实验装置探究牛顿第二定律,打点计时器使用的交流电频率f=50Hz,当地的重力加速度为g
(1)在实验前必须进行平衡摩擦力,其步骤如下:取下细线和砂桶,把木板不带滑轮的一端适当垫高并反复调节,直到________________________________.
(2)图乙是小华同学在正确操作下获得的一条纸带,其中A、B、C、D、E每两点之间还有4个点没有标出.写出用s1、s2、s3、s4以及f来表示小车加速度的计算式:
a=________;若S1=2.02cm,S2=4.00cm,S3=6.01cm,则B点的速度为:VB=________ m/s(保留两位有效数字)。
(3)在“验证牛顿运动定律”的实验中,在研究加速度a与小车的质量M的关系时,由于没有注意始终满足远大于m的条件,结果得到的图像应是下图中的________ 。
A.
B.
C.
D.
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如图所示,电灯的重力G=10N,AO绳与天花板间的夹角为30°,BO绳水平,则AO绳所受的拉力F1=_________ N,BO绳所受的拉力F2=________N。
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一辆小车质量m=20kg,在拉力F作用下,由静止开始匀加速直线运动,8s后撤去拉力,在摩擦力作用下减速运动12m停止,已知物体与地面的动摩擦因素 u=0.15。求:
(1)拉力F作用下运动的位移;
(2)拉力F的大小.
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如图,系统静止,绳OC与竖直线成300角,O为质量不计的滑轮,绳与滑轮间摩擦不计,物体B重100N,地面对B的支持力是80N。g取10m/s2 求:
(1)物体A的重力?
(2)物体B所受摩擦力为多大?
(3)OC绳的拉力为多大?
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在海滨游乐场有一种滑沙的娱乐活动.如图所示,人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始下滑,滑到斜坡底部B点后沿水平滑道再滑行一段距离到C点停下来,斜坡滑道与水平滑道间是平滑连接的,滑板与两滑道间的动摩擦因数均为μ=0.5, 不计空气阻力, 重力加速度g=10m/s2, 斜坡倾角θ=37°.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)若人和滑板的总质量为m=60kg,求人在斜坡上下滑时的加速度大小.
(2)若由于受到场地的限制,A点到C点的水平距离为S= 50m,为确保人身安全,假如你是设计师,你认为在设计斜坡滑道时,对高度h应有怎样的要求?
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