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如图所示,一辆小车静止在水平面上,在小车上放一个质量为m=5kg的物体,它被一根水平方向上拉伸了的轻弹簧拉住而静止在小车上,这时弹簧的弹力为4N.现沿水平向右的方向对小车施以作用力,使小车由静止开始运动起来,运动中加速度由零逐渐增大到1m/s2,随即以1m/s2的加速度做匀加速直线运动.以下说法正确的是( )
A. 物体受到的摩擦力一直减小
B. 当小车加速度大小为1 m/s2时,物体不受摩擦力作用
C. 当小车加速度大小为1 m/s2时,物体受到的摩擦力大小为5N
D. 这一过程中物体与小车始终保持相对静止,弹簧对物体的作用力始终没有发生变化
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质量为m的滑块沿倾角为θ的固定光滑斜面下滑时(如图所示),滑块对斜面的压力大小为F1;另一同样的滑块放在另一个同样光滑的斜面上,在外力F推动下,滑块与斜面恰好保持相对静止共同向右加速运动,这时滑块对斜面的压力大小为F2.则F1:F2等于( )
A. cos2θ:1 B. cosθ:1 C. sin2θ:1 D. sin2θ:cos2θ
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如图所示,两个质量分别为m1=1kg、m2=4kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则达到稳定状态后,下列说法正确的是( )
A. 弹簧秤的示数是10N
B. 弹簧秤的示数是50N
C. 在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为7m/s2
D. 在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为13m/s2
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在探究超重和失重规律时,某体重为G的同学站在一压力传感器上完成一次下蹲动作.传感器和计算机相连,经计算机处理后得到压力F随时间t变化的图象,则下列图象中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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如图所示,小圆环A系着一个质量为m2的物块并套在另一个竖直放置的大圆环上,有一细线一端拴在小圆环A上,另一端跨过固定在大圆环最高点B的一个小滑轮后吊着一个质量为m1的物块.如果小圆环、滑轮、绳子的大小和质量以及相互之间的摩擦都可以忽略不计,绳子又不可伸长,若平衡时弦AB所对应的圆心角为α,则两物块的质量比m1:m2应为( )
A. cos
B.
C. 2
D. ![]()
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如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计摩擦,在此过程中( )
A. N1始终减小,N2始终增大
B. N1始终减小,N2始终减小
C. N1先增大后减小,N2始终减小
D. N1先增大后减小,N2先减小后增大
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汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显地看出滑动的痕迹,即常说的刹车线.由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据.若汽车轮胎跟地面的动摩擦因数是0.6,刹车线长是12m,则可知汽车刹车前的速度大约是( )
A. 7m/s B. 10m/s C. 12m/s D. 20m/s
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如图为某质点作直线运动的v﹣t图象,关于这个质点在4s内的运动情况,下列说法中正确的是( )
A. 质点始终向同一方向运动
B. 质点在4s末物体离出发点最远
C. 质点的加速度大小不变,其方向在2s时发生了改变
D. 质点在4s内通过的路程为4m,而位移为零
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下列关于摩擦力的说法,正确的是( )
A. 作用在物体上的滑动摩擦力只能使物体减速,不可能使物体加速
B. 作用在物体上的静摩擦力只能使物体加速,不可能使物体减速
C. 作用在物体上的滑动摩擦力既可能使物体减速,也可能使物体加速
D. 作用在物体上的滑动摩擦力的方向一定与该物体的运动方向相反
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如图示,小物块每次都从倾角为30°的长为40米的光滑斜面顶点O由静止释放,斜面和光滑水平面AB之间由一小段长度不计的光滑弧面连接.物块由B点滑上水平传送带BC后又滑向倾斜传送带DE.CD间由长度不计的光滑曲面连接.传送带粗糙,物块和倾斜传送带DE间滑动摩擦因数为0.5.传送带DE倾角为37°.当传送带都静止时,物块最高能滑到F点速度减为零.DF间距离为5米.求:
(1)传送带都静止时小物块由O点释放运动到B点和C点速度大小分别是多少?
(2)试分析开动两传送带能否使从O点静止释放的物块在倾斜传送带DE上滑动 的最大高度低于F点?若能,应该怎样开动两传送带?
(3)应该怎样开动两传送带才能使从O点静止释放的物块在DE上上升的距离最大,其最大距离是多少?(设DE传送带足够长)
(4)如果传送带DE长度只有55米,传送带BC的速度满足(3)条件.可以调节DE传送带的速度,那么DE传送带匀速运行最大速度不能超过多少,才能使从O点静止释放的物块不会冲出DE传送带.
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