对于静止在光滑水平面上的物体施加一水平拉力,当力刚开始作用的瞬间 |
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A.物体立即获得速度 B.物体立即获得加速度 C.物体同时获得速度和加速度 D.由于物体没来得及运动,所以速度和加速度都为零 |
一个物体在水平地面上由静止开始在水平力F的作用下前进了距离s,然后撤去F,物体又前进了距离2s停下来,那么,物体在运动中受到的摩擦力的大小为 |
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A、F/2 B、F/3 C、2F/3 D、F/4 |
汽车拉着拖车行驶在平直公路上,关于汽车拉拖车的力F1和拖车拉汽车的力的大小F2的下列说法中,正确的是( ) |
A.只有当汽车匀速行驶时,才有F1=F2 B.汽车加速行驶时,F1>F2 C.汽车减速行驶时,F1<F2 D.无论汽车匀速、加速、减速行驶,都有F1=F2 |
一物体静止在光滑水平面上,在一个大小不变但方向每秒变换一次的水平力作用下运动,这个力第1s向东,第2s向西,第3s又向东,……则物体的运动情况是 |
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A、首先向东,然后向西往复运动 B、一直向东运动 C、第1s正向加速,第2s反向加速,第3s又正向加速…… D、运动中加速度不变 |
用力传感器悬挂一钩码沿竖直方向由静止开始运动。下图中实线是传感器记录的拉力大小变化情况,则 |
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A.钩码的重力约为5N B.钩码的重力约为3N C.A、B、C、D四段图线中,钩码处于超重状态的A、D,失重状态的是B、C D.A、B、C、D四段图线中,钩码处于超重状态的A、B,失重状态的是C、D |
如图所示,质量为10kg的物体,在水平地面上向左运动,物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2,与此同时,物体受到一个水平向右的拉力F=20N的作用,则物体的加速度为(g取10 m/s2) |
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A.0 B.4 m/s2,水平向右 C.2 m/s2,水平向右 D.2 m/s2,水平向左 |
如图所示,一小车上有一个固定的水平横杆,左边有一轻杆与竖直方向成θ角与横杆固定,下端连接一小铁球,横杆右边用一根细线吊一小铁球,当小车向右做加速运动时,细线保持与竖直方向成α角,若θ<α,则下列说法正确的是 |
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A.轻杆对小球的弹力方向与细线平行 B.轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上 C.轻杆对小球的弹力方向既不与细线平行与不沿着轻杆方向 D.轻杆对小球的弹力为支持力 |
A、B两物体叠放在一起,放在光滑的水平面上,从静止开始受到一变力的作用,该力与时间的关系如图所示,A、B始终相对静止,则下列说法不正确的是 |
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A.t0时刻,A、B间静摩擦力最大 B.t0时刻,B速度最大 C.2t0时刻,A、B间静摩擦力最大 D.2t0时刻,A、B位移最大 |
某人以一定速率垂直河岸向对岸游去,当水流运动是匀速时,他所游过的路程、过河所用的时间与水速的关系是(河的宽度不变) |
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A.水速大时,路程长,时间长 B.水速大时,路程长,时间短 C.水速大时,路程长,时间不变 D.路程、时间与水速无关 |
关于运动的合成,下列说法中正确的是 |
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A.合运动的速度一定比每一个分运动的速度大 B.两个分运动的时间一定与它们的合运动的时间相等 C.两个不在一直线上的匀变速直线运动的合运动一定是匀变速直线运动 D.两个不在一直线上的直线运动,那么它们的合运动也一定是直线运动 |
某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,如图所示,图甲为实验装置简图。(交流电的频率为50 Hz) |
(1)图乙为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为__________m/s2。(保留两位有效数字) (2)保持砂和小砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的数据如下表: |
请在坐标纸中画出a-图线,并根据图线求出a与质量倒数之间的关系式是__________。 (3)保持小车质量不变,改变砂和小砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力F的变化图线,如图所示。该图线不通过原点,其主要原因是__________。 |
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M>>m的条件,结果得到的图象应是下图中的 |
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A、 |
B、 |
C、 |
D、 |
为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离,已知某高速公路的最高限速v=120 km/h。假设前方车辆因故障突然停止,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t=0.50s。刹车时汽车受到阻力的大小f为汽车重力的0.40倍。该高速公路上汽车间的距离s至少应为多少?(取重力加速度g=10m/s2) |
在升降机地面上固定着一个倾角α=30°的光滑斜面,用一条平行于斜面的细绳拴住一个质量m=2kg的小球。当升降机以加速度a=2m/s2竖直向上匀加速运动时,绳子对球的拉力和小球对斜面的压力分别为多少?(取g=10m/s2) |
质量为40kg的雪撬在倾角θ=37°的斜面上向下滑动(如图甲所示),所受的空气阻力与速度成正比。今测得雪撬运动的v-t图像如图乙所示,且AB是曲线的切线,B点坐标为(4,15),CD是曲线的渐近线。试求空气的阻力系数k和雪撬与斜坡间的动摩擦因数μ。 |
如图所示,长L=1.6 m,质量M=3 kg的木板静放在光滑水平面上,质量m=1 kg的小物块放在木板的右端,木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1。现对木板施加一水平向右的拉力F,取g=10 m/s2,求: (1)使物块不掉下去的最大拉力F; (2)如果拉力F=10 N恒定不变,小物块的所能获得的最大速度。 |
升降机由静止开始上升,开始2 s内匀加速上升8 m,以后3 s内做匀速运动,最后2 s内做匀减速运动,速度减小到零。升降机内有一质量为250 kg的重物,求整个上升过程中重物对升降机的底板的压力,并作出升降机运动的v-t图象和重物对升降机底板压力的F-t图象。(g取10 m/s2) |