将一个质量为m的物体以某一速度v0从地面竖直向上抛出,设物体在运动过程中所受空气阻力大小与物体的运动速度成正比,即f=kv,则物体 |
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A.刚抛出时的加速度最大 B.在最高点时加速度为零 C.上升时间大于下落时间 D.上升和下落过程中经过同一位置时的加速度大小相等 |
如图所示,一些商场安装了智能化的自动扶梯。为了节约能源,在没有乘客乘行时,自动扶梯以较小的速度匀速运行,当有乘客乘行时自动扶梯经过先加速再匀速两个阶段运行。则电梯在运送乘客的过程中 |
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A.乘客始终受摩擦力作用 B.乘客经历先超重再失重 C.乘客对扶梯的作用力先指向右下方,再竖直向下 D.扶梯对乘客的作用力始终竖直向上 |
运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑动,设球拍和球的质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们之间的摩擦及空气阻力不计,则 |
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A.运动员的加速度为gtanθ B.球拍对球的作用力为mgcosθ C.运动员对球拍的作用力为Mgcosθ D.若运动员的加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动 |
如图所示,在光滑地面上,水平外力F拉动小车和木块一起做无相对滑动的加速运动。小车质量是M,木块质量是m,力大小是F,加速度大小是a,木块和小车之间动摩擦因数是μ。则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是 |
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A.μmg B.μ(M+m)g C. D.ma |
如图所示,bc为固定在车上的水平横杆,物块M串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,M又通过经细线悬吊着一个小铁球m,此时小车正以大小为a的加速度向右做匀加速直线运动,而M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ,小车的加速度逐渐增大,M始终和小车相对静止,当加速度增加到2a时 |
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A.横杆对M的作用力增加到原来的2倍 B.细线的拉力增加到原来的2倍 C.横杆对M弹力不变 D.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍 |
如图所示,重为G1的物体A在大小为F水平向左的恒力作用下,静止在倾角为α的光滑斜面上,现将重为G 2的小物体B轻放在A上,则 |
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A.A仍静止 B.A将加速下滑 C.斜面对A的弹力不变 D.B对A的压力大小等于G2 |
如图甲所示,两长方体物块A、B叠放在光滑水平面上,对物块A施加一水平拉力F,F-t的关系图象如图乙所示,两物块在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止。则 |
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A.两物块做匀变速直线运动 B.两物块沿直线做往复运动 C.B物块所受摩擦力的方向始终与力F的方向相同 D.在2~3 s这段时间内两物块间的摩擦力逐渐减小 |
如图所示,A、B两物体之间用轻质弹簧连接,用水平恒力F拉A,使A、B一起沿光滑水平面做匀加速直线运动,这时弹簧长度为L1;若将A、B置于粗糙水平面上,用相同的水平恒力F拉A,使A、B一起做匀加速直线运动,此时弹簧长度为L2。若A、B与粗糙水平面之间的动摩擦因数相同,则下列判断正确的是 |
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A.L2=L1 B.L2>L1 C.L2<L1 D.由于A、B质量关系未知,故无法确定L1、L2的大小关系 |
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,使它向右运动后翻下桌子,力F的作用时间至少为(取g=10m/s2) |
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A.0.8s B.1.0s C. D. |
如图所示,A、B两物块叠放在一块,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B受到的摩擦力 |
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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 |
如图所示,质量为m的小球用绳AO和轻弹簧OB拉起吊到天花板上,平衡后AO、OB与天花板的夹角均为θ。若突然将绳AO剪断,则剪断瞬间球的加速度的大小为___________。 |
在游乐场上的一个升降机中,把一重物置于台秤上,台秤与力的传感器相连。升降机从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动,传感器的屏幕上显示出其受的压力与时间的关系(F-t)图象如图所示。则:(g取10 m/s2) (1)该升降机在启动阶段经历了___________s加速上升过程; (2)该升降机的最大加速度是___________m/s2。 |
在探究物体的加速度与物体所受外力、物体质量间的关系时,采用如图所示的实验装置。小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示。 |
(1)当M与m的大小关系满足___________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力。 (2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量一定,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是___________。 A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上 B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力 C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源 D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a=求出 |
某物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验装置如图甲所示,打点计时器固定在斜面上,滑块拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上由静止滑下,图乙是打出的纸带的一段。 |
(1)已知打点计时器所使用的交流电的频率为50 Hz,选A、B、C、D、E、F、G7个点为计数点,且各计数点间均有一个点没有画出,则滑块下滑的加速度a=___________m/s2; (2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有___________;(填入所选物理量前的字母) A.木板的长度L B.木板的末端被垫起的高度h C.木板的质量m1 D.滑块的质量m2 E.滑块运动的时间t (3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=___________。(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g) |
一根劲度系数为k、质量不计的轻弹簧,上端固定,下端系一质量为m的物体,有一水平板将物体托住,并使弹簧处于自然长度,如图所示。现让木板由静止开始以加速度a(a<g)匀加速向下移动。求经过多长时间木板开始与物体分离。 |
一静止的物体所受到的合外力随时间的变化关系如图所示,图中F1、F2的大小未知。已知物体从t=0时刻出发,在3t0时刻恰又返回到出发点,试求t0时刻物体的速度v1与3t0时刻物体的速度v2的大小之比。 |
已知雨滴在下落过程中受到的空气阻力与其横截面积S成正比,与它下落的速度v的平方成正比,即f=kSv2(其中k为比例系数)。已知某雨滴接近地面时可近似看做匀速直线运动,雨滴的密度为ρ,重力加速度为g,若把该雨滴看做球体,其半径为r,球的体积为,求: (1)该雨滴最终的运动速度vm(用ρ、r、g、k表示); (2)当该雨滴的速度达到时,其加速度a的大小。 |
如图甲所示,质量为M的长木板静止放置在粗糙水平地面上,一质量为m、可视为质点的物块以某一水平初速度从左端冲上木板。从物块冲上木板到物块和木板达到共同速度的过程中,物块和木板的v-t图象分别如图乙中的折线acd和bcd所示,a、b、c、d点的坐标分别为a(0,1.0)、b(0,0)、c(4,0.4)、d(12,0)。求: (1)物块在长木板上滑行的距离; (2)物块质量m与木板质量M之比。 |