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如图,在光滑水平面上,放着两块长度相同,质量分别为M1和M2的木板,在两木板的左端各放一个大小、形状、质量完全相同的物块,开始时,各物均静止,今在两物体上各作用一水平恒力F1、F2,当物块和木板分离时,两木板的速度分别为v1和v2,,物体和木板间的动摩擦因数相同,下列说法正确的是
A.若F1=F2,M1>M2,则v1>v2,;
B.若F1=F2,M1<M2,则v1>v2,;
C.若F1>F2,M1=M2,则v1>v2,;
D.若F1<F2,M1=M2,则v1>v2,;
BD
本题考查牛顿第二定律的应用,物体和木板均做初速度为零的匀加速直线运动,即板长物块加速度,木板加速度,若F1=F2,M1> M 2则物块加速度相等,木板1加速度小于木板2加速度,可得,因为v=at可得v1<v2,A错
若F1=F2,M1<M2,则物块加速度相等,木板1加速度大于木板2加速度,可得,,因为v=at可得v1>v2,B对
若F1>F2,M 1= M 2,则物块1加速度>2加速度,木板加速度相等,可得,因为v=at可得v1<v2,C错
若F1<F2,M1= M 2,则物块1加速度<2加速度,木板加速度相等,可得,,因为v=at可得v1>v2,D对
点评:力学中只有两类问题,根据受力判断运动或者根据运动求解受力,物体做匀变速直线运动,末速度决定于加速度和运动时间,所以本题中就可以拆成两个问题,判断两个过程中的加速度大小和运动时间的大小
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据。刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上滑动至静止留下的滑动痕迹,如图所示。在某次交通事故中,汽车在水平路面上留下的刹车线长度为14m,汽车轮胎与路面间的动摩擦因数为0.7。若将汽车刹车过程简化为匀减速直线运动,g 取10m/s2,求:

(1)汽车刹车过程中的加速度大小;
(2)汽车开始刹车时的速度大小。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图,人与重物质量相等,开始时人与重物处于同一水平高度,当人从静止起沿绳加速向上爬时,人与重物的运动情况是(不计绳的质量和滑轮摩擦)(   )
A.人加速上升,重物加速下降
B.人加速上升,重物静止不动
C.人和重物都加速上升,同时到顶
D.人与重物都加速上升,但人上升得快

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,某人乘雪橇从雪坡经A点滑至B点,AB之间高度差为20m,接着沿水平路面滑至C点停止.人与雪橇的总质量为70 kg.表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据,请根据图表中的数据解决下列问题:


(1)人与雪橇从A到B的过程中,损失的机械能为多少;
(2)设人与雪橇在BC段所受阻力恒定,求阻力大小(g=10 m/s2).

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

某位同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带到电梯中,并将它放在水平放置的传感器上,电梯由启动到停止的过程中,测得重物的压力随时间变化的图象如图所示。设在t1=2s和t2=8s时电梯的速度分别为v1和v2。下列判断正确的是
A.电梯在上升,v1>v2
B.电梯在上升,v2>v1
C.电梯在下降,v1>v2
D.电梯在下降,v2>v1

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,绘出了轮胎与地面间的动摩擦因数分别为12时,紧急刹车时的刹车痕迹(即刹车距离s)与刹车前车速v的关系曲线,则12的大小关系为(   )
A.1<2
B.1>2
C..1=2
D.条件不足,不能比较

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

起重机的钢索将重物由地面吊到空中某个高度,其速度图象如图甲所示,则钢索拉力的功率随时间变化的图象可能是图乙中的哪一个? (   )

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

风洞实验室可产生水平方向大小可调节的风力。实验室中有两个质量不等的球A、B,用一轻质绳连接。把A球套在水平细杆上如图所示,对B球施加水平风力作用,使A球与B球一起向右匀加速运动。若把A、B两球位置互换,重复实验,让两球仍一起向右做匀加速运动,已知两次实验过程中球的加速度相同,A、B两球与细杆的动摩擦因数相同。则两次运动过程中,下列物理量一定不变的是(     )

A.细绳与竖直方向的夹角          B.轻绳拉力的大小
C.细杆对球的支持力              D.风给小球的水平力

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图17所示,质量为M的劈块,其左右劈面的倾角分别为θ1 = 30°、θ2 = 45°,质量分别为m1 =kg和m2 = 2.0kg的两物块,同时分别从左右劈面的顶端从静止开始下滑,劈块始终与水平面保持相对静止,各相互接触面之间的动摩擦因数均为μ =" 0.20" ,求两物块下滑过程中(m1和m2均未达到底端)劈块受到地面的摩擦力。(g = 10m/s2)
17.

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