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如图,两个质量分别为m1="3" kg、m2 = 2kg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 =" 30" N、F2 =" 20" N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则(   )

A.弹簧秤的示数是50N
B.弹簧秤的示数是24 N
C.在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为2 m/s2
D.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为12 m/s2

BCD

解析试题分析:把m1、m2看成一个整体,则合力为30N-20N=10N,方向向右;则两个物体的加速度为a==2m/s2,方向向右;再将m1隔离开来,单独对它进行受力分析,在水平方向上,m1受到F1、弹簧的作用力T,故由牛顿第二定律可得:F1-T=m1a,故T=30N-3kg×2m/s2=24N,故A不对,B是正确的。
在突然撤去F2的瞬间, m1的受力情况没有突然发生改变,故其加速度仍是不变的,仍是2m/s2,故C正确;m2则只受到弹簧的拉力的作用,故此时其加速度的大小为a==12m/s2,故D是正确的。
考点:牛顿第二定律的应用,整体法与隔离法在分析问题中的应用。

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质量为2×103 kg,发动机额定功率为80 kW的汽车在平直公路上行驶;若汽车所受阻力大小恒为4×103 N,则下列判断中正确的有

A.汽车的最大动能是4×105 J
B.汽车以加速度2 m/s2匀加速启动,启动后第2秒末时发动机实际功率是32 kW
C.汽车以加速度2 m/s2做初速度为0的匀加速运动中,达到最大速度时摩擦力做功为4×105 J
D.若汽车保持额定功率启动,则当汽车速度为5 m/s时,其加速度为6 m/s2

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A.a1=a2=0
B.a1=a,a2=0
C.a1=a,
D.

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图中所示x,y,z为三个物块,K为轻质弹簧,L为轻线. 系统处于平衡状态,现若将L突然剪断,用分别表示刚剪断时x、y的加速度,则有(  )

A.B.
C.D.

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如图所示,悬挂在小车支架上的摆长为l的摆,小车与摆球一起以速度v0匀速向右运动.小车与矮墙相碰后立即停止(不弹回),则下列关于摆球上升能够达到的最大高度H的说法中,正确的是(   )
 

A.若,则H=l
B.若,则H=2l
C.不论v0多大,可以肯定总是成立的
D.上述说法都正确

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如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下运动到最低点(B位置),对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程中,下列说法正确的是(    )

A.运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零
B.在这个过程中,运动员的动能一直在减小
C.在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加
D.在这个过程中,运动员所受重力对他做的功小于跳板的作用力对他做的功

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冰面对溜冰运动员的最大静摩擦力为运动员重力的k倍,在水平冰面上沿半径为R的圆周滑行的运动员,其安全速度为(     )

A.B.C.D.

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如图,木块A放在木板B的左端,A、B间接触面粗糙,用恒力F将木块A拉到木板B的右端,第一次将B固定在水平地面上,第二次将B放在光滑水平地面上,则前后两个过程中相同的量是(    )

A.物块A运动的加速度
B.物块A的运动时间
C.力F对物块A做的功
D.系统产生的摩擦热量

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如图所示,质量为的两个物体用细线相连,在大小恒定的拉力F作用下,先沿水平面,再沿斜面,最后竖直向上运动,在如图三个阶段的运动中,细线上拉力的大小(物体与水平面和斜面间的动摩擦因数均相同): (      ) 

A.水平面的最小,竖直面上最大
B.在三个过程中拉力大小变化与摩擦因数有关,摩擦因数未知所以无法判断
C.从沿水平面,再沿斜面,最后竖直向上运动过程中,拉力始终不变
D.由大变小再变大

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