科目: 来源: 题型:单选题
如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v匀速运动,现将质量为m的小物块对准木板的前端轻放,要使木板的运动速度保持不变,在物体开始接触木板到它与木板相对静止的过程中,需要对木板施加水平向右的力F,那么,在此过程中力F做功的数值为(已知物体与木板之间的动摩擦因数为μ)( )![]()
| A. | B. |
| C.mv2 | D.2mv2 |
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如图所示,位于竖直平面内的固定光滑圆环与水平面相切于M点,环心在O处,环上N点与之等高,NM为一光滑直轨,质点小球a自N处从静止开始沿NM运动到M点,而小球b则由O点起自由落体到M点,关于两球运动时间的长短关系为( )![]()
| A.a长 | B.b长 |
| C.一样长 | D.不好比较 |
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(13分)如图所示,质量为m的滑块,放在光滑的水平平台上,平台右端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v0,长为L,今将滑块缓慢向左压缩固定在平台上的轻弹簧,到达某处时突然释放,当滑块滑到传送带右端C时,恰好与传送带速度相同。滑块与传送带间的动摩擦因数为μ。![]()
(1)试分析滑块在传送带上的运动情况。
(2)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求释放滑块时,弹簧具有的弹性势能。
(3)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量。
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(10分)如图所示,甲、乙两个同学在直跑道上练习4×100 m接力,他们在奔跑时有相同的最大速度。乙从静止开始全力奔跑需跑出25 m才能达到最大速度,这一过程可看作匀变速直线运动,现在甲持棒以最大速度向乙奔来,乙在接力区伺机全力奔出。若要求乙接棒时奔跑达到最大速度的80%,则:![]()
(1)乙在接力区须奔出多少距离?
(2)乙应在距离甲多远时起跑?
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有三个质量相等的微粒A、B、C,从平行板电极左侧中央以相同的水平速度先后垂直于电场方向射入匀强电场中,它们落到正极板上的位置如图所示,已知它们中一个带正电、一个带负电、一个不带电,极板间匀强电场方向竖直向上,则( )![]()
A.微粒A带正电,B不带电,C带负电
B.三个微粒在电场中运动的时间关系为tA>tB>tC
C.三个微粒在电场中运动的加速度关系为aA>aB>aC
D.三个微粒到达正极板的动能关系为EkA>EkB>EkC
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杂技演员每隔0.2s从同一高度竖直向上连续抛出若干小球,小球的初速度均为10m/s,设它们在空中不相碰,不考虑空气阻力,取g=10m/s2,第一个小球在抛出点以上能遇到的小球数为( )
| A.4个 | B.5个 | C.9个 | D.10个 |
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一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行,现将一个木炭包无初速地放在传送带的最左端,木炭包在传送带上将会留下一段黑色的径迹。下列说法中正确的是( )![]()
| A.黑色的径迹将出现在木炭包的左侧 |
| B.木炭包的质量越大,径迹的长度越短 |
| C.传送带运动的速度越大,径迹的长度越短 |
| D.木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短 |
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关于匀变速直线运动,下列说法正确的是
| A.加速度的方向就是速度的方向 |
| B.加速度的方向就是位移的方向 |
| C.加速度的方向就是速度变化的方向 |
| D.匀加速直线运动中,物体的加速度与速度方向相同 |
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质量m=1kg的物体在光滑平面上运动,初速度大小为2 m/s。在物体运动的直线上施以一个水平恒力,经过t=1 s,速度大小变为4 m/s,则这个力的大小可能是( )
| A.2 N | B.4 N | C.6 N | D.8 N |
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如图,水平传送带A、B两端相距S=3.5m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度VA="4" m/s ,达到B端的瞬时速度设为VB,则( )![]()
A.若传送带不动,则VB="3" m/s
B.若传送带以速度V="4" m/s 逆时针匀速转动,VB="3" m/s
C.若传送带以速度V="2" m/s 顺时针匀速转动,VB="3" m/s
D.若传送带以速度V="2" m/s 顺时针匀速转动,VB="2" m/s
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