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【题目】静止在水平面上的物体受到水平拉力 F 的作用 F 20 N 开始逐渐增 大到 40 N 的过程中加速度 a 随拉力 F 变化的图象如图所示由此可以计算出 (g=10 m/s2)

A. 物体的质量

B. 物体与水平面间的动摩擦因数

C. 物体与水平面间的滑动摩擦力大小

D. 加速度为 2 m/s2 时物体的速度

【答案】ABC

【解析】

F>20N时,根据牛顿第二定律:F-f=ma,得则由数学知识知图象的斜率 k=由图得,可得物体的质量为5kg。将F=20Na=1m/s2,代入F-f=ma得:物体受到的摩擦力 f=15N;f=μFN=μmg可得物体的动摩擦因数μ,故ABC正确。因为图象只给出作用力与加速度的对应关系,且物体做加速度逐渐增大的加速运动,因没有时间,故无法算得物体的加速度为2m/s2时物体的速度,故D错误。故选ABC。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,完全相同的正方向单匝铜质线框型货件abcd,通过水平,绝缘且足够长的传送带输送一系列该货件通过某一固定匀强磁场区域进行安检程序,即便筛选次品(不闭合)与正品(闭合),安检程序简化为如下物理模型,各货件质量均为m,电阻均为R,边长为l,与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g;传送带以恒定速度v0向右运动,货件在进入磁场前与传送带的速度相同,货件运行中始终保持,已知磁场边界AACC′与传送带运动方向垂直,磁场的磁感应强度为B,磁场的宽度为d,现某一货件当其ab边到达CC′时又恰好与传送带的速度相同,则:

1)上述货件在进入磁场的过程中运动加速度的最大值与速度的最小值;

2次品(不闭合)与正品(闭合)因安检而延迟时间多大。

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【题目】有人设计了一种测温装置,其结构如图所示.玻璃泡A内封有一定量气体,与管A相连的B管插在水银槽中,管内水银面的高度x即可反映泡内气体的温度,即环境温度,并可由B管上的刻度直接读出.B管的体积与A泡的体积相比可略去不计.

(1)标准大气压下对B管进行温度刻度(标准大气压相当于76cm水银柱的压强).已知当温度t27℃的刻度线,x16cm.t0℃的刻度线在x为多少厘米处?

(2)若大气压已变为相当于75cm水银柱的压强,利用该测温装置测量温度时所得读数仍为27℃,问此时实际温度为多少?

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【题目】一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图所示水平放置。活塞的质量m = 30 kg,横截面积S = 100 cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离L1 = 13 cm,离汽缸口的距离L2 = 4cm。外界气温为27℃,大气压强为1.0×105 Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,已知g = 10m/s2T = t + 273 K。求:

i)此时气体的温度为多少K

ii)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q = 400J的热量,则气体的内能增加多少焦耳。

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【题目】如图所示,质量为M的四分之一圆柱体放在粗糙水平地面上,质量为m的正方体放在圆柱体和光滑墙壁之间,且不计圆柱体与正方体之间的摩擦,正方体与圆柱体的接触点的切线与右侧墙壁成θ角,圆柱体处于静止状态。则(  )

A. 地面对圆柱体的支持力为(M+m)g

B. 地面对圆柱体的摩擦力为mgtan θ

C. 墙壁对正方体的弹力为

D. 正方体对圆柱体的压力为

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【题目】如图所示,滑块和小球的质量分别为Mm.滑块可在水平放置的光滑固定导轨上自由滑动,小球与滑块上的悬点O由一不可伸长的轻绳相连,轻绳长为l,开始时,轻绳处于水平拉直状态,小球和滑块均静止.现将小球由静止释放,当小球到达最低点时,下列说法正确的是(  )

A.滑块和小球组成的系统动量守恒

B.滑块和小球组成的系统水平方向动量守恒

C.小球的最大速率为

D.小球的最大速率为

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【题目】如图,用长为的轻绳悬挂一质量为M的沙箱,沙箱静止。一质量为m的弹丸以速度水平射入沙箱并留在其中,随后与沙箱共同摆动一小角度。不计空气阻力。对子弹射向沙箱到与其共同摆过一小角度的过程( )

A. 若保持m、v不变,M变大,则系统损失的机械能变小

B. 若保持M、v不变,m变大,则系统损失的机械能变小

C. 若保持M、m不变,v变大,则系统损失的机械能变大

D. 若保持M、mv不变,变大,则系统损失的机械能变大

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【题目】如图所示,有一足够长的光滑平行金属导轨间距为 L,折成倾斜和水平两部分,倾斜部分导轨与水平面的夹角为,水平和倾斜部分均处在磁感应强度为B的匀强磁场中,水平部分磁场方向竖直向下,倾斜部分磁场垂直倾斜导轨所在平面向下(图中未画出),两个磁场区域互不叠加。将两根金属棒ab垂直放置在导轨上,并将b用轻绳通过定滑轮和小物块c连接。已知两棒的长度均为L,电阻均为R,质量均为m,小物块c的质量也为m,不考虑其他电阻,不计一切摩擦,运动过程中金属棒与导轨始终垂直且保持接触良好,b始终不会碰到滑轮,重力加速度大小为g

1)锁定a,释放b,求b的最终速度

2ab由静止释放的同时在a上施加一沿倾斜导轨向上的恒力F=1.5mg,求达到稳定状态时ab的速度大小;

3)若(2)中系统从静止开始经时间t达到稳定状态,求此过程中系统产生的焦耳热。

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【题目】如图所示,一质量m1=0.2kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上质量m2=0.1kg的小物块(可视为质点)置于小车上A点,其与小车间的动摩擦因数μ=0.40,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现给小物块一个方向水平向右、大小为v0=6m/s的初速度,同时对小物块施加一个方向水平向左大小为F=0.6N的恒力.取g =10m/s2

1初始时刻,小车和小物块的加速度大小;

2经过多长时间小物块与小车速度相同?此时速度为多大?

3)小物块向右运动的最大位移

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