如图所示 a车货物掉落质量均为m的ab两物块,至于水平面上。物块与地面之间的动摩擦

如图所示,在粗糙的水平面上,质量分别为m和M(m:M=1:2)的物块A、B用轻弹相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,当用水平力F作用于B上且两物块共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为x1;当用同样的题文如图所示,在粗糙的水平面上,质量分别为m和M(m:M=1:2)的物块A、B用轻弹相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,当用水平力F作用于B上且两物块共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为x1;当用同样的大小的力F竖直加速提升两物块时,弹簧的伸长量为x2,则x1:x2等于A.1:1B.1:2C.2:1D.2:3如图所示,在粗糙的水平面上,质量分别为m和M(m:M=1:2)的物块A、B用轻弹相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,当用水平力F作用于B上且两物块共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为x1;当用同样的大小的力F竖直加速提升两物块时,弹簧的伸长量为x2,则x1:x2等于A.1:1B.1:2C.2:1D.2:3A对左图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度a=,对A物体有:F弹-μmg=ma,得F弹==kx1,x1=.对右图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度a′=,对A物体有:F弹′-mg=ma′,得F弹′==kx2,x,2=,则x1:x2=1:1.故A正确,B、C、D错误.山东省师大附中2013届高三上学期期中考试物理试题答案A解析对左图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度a= ,对A物体有:F弹-μmg=ma,得F弹= =kx1,x1= . 对右图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度a′= ,对A物体有:F弹′-mg=ma′,得F弹′==kx2,x,2=,则x1:x2=1:1.故A正确,B、C、D错误.相关试题如图所示.A.B两物块的质量均为m.静止叠放在水平地面上.A.B间的动摩擦因数为3μ.B与地面间的动摩擦因数为μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力.重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F.则: A.时.A.B都相对地面静止 B.当时.A的加速度为 C.时.A的加速度为 D.无论F为何值.B的加速度不会超过 题目和参考答案——精英家教网——
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如图所示,A、B两物块的质量均为m,静止叠放在水平地面上,A、B间的动摩擦因数为3μ,B与地面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则: A.时,A、B都相对地面静止&
B.当时,A的加速度为
C.时,A的加速度为&
D.无论F为何值,B的加速度不会超过
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科目:高中物理
在升降机内,一人站在磅秤上,发现自己的体重减轻了20%,则下列判断可能正确的是(g取10 m/s2)(  ) A.升降机以8 m/s2的加速度加速上升 B.升降机以2 m/s2的加速度加速下降 C.升降机以2 m/s2的加速度减速上升 D.升降机以8 m/s2的加速度减速下降
科目:高中物理
如图所示,一质量为mB = 2 kg的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠一固定斜面轨道的底端(斜面底端与木板B右端的上表面之间有一段小圆弧平滑连接),轨道与水平面的夹角θ = 37°.一质量也为mA = 2 kg的物块A由斜面轨道上距轨道底端x0 = 8 m处静止释放,物块A刚好没有从木板B的左端滑出.已知物块A与斜面轨道间的动摩擦因数为μ1 = 0.25,与木板B上表面间的动摩擦因数为μ2 = 0.2,sinθ = 0.6,cosθ = 0.8,g取10 m/s2,物块A可看做质点.求: ⑴ 物块A刚滑上木板B时的速度为多大? ⑵ 物块A从刚滑上木板B到相对木板B静止共经历了多长时间? (3)木板B有多长?
科目:高中物理
如图所示,小球的质量为m,用弹簧和细线悬挂在天花板上,保持静止,弹簧和细线的质量忽略不计,且与水平方向的夹角均为60o,当细线被剪断的瞬间,小球的加速度大小和方向正确的是: A. 0&&&&&&&&&&
B. g,竖直向下 C.,竖直向下 D.,右下方与水平方向成60o角
科目:高中物理
物体A的质量m=2kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为M=1kg、长L=4m。某时刻A以v0=4m/s向右的初速度滑上木板B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平外力F。忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数&=0.1,取重力加速度g=10m/s2。试求: (1)若给B施加一个水平向右5N的外力,物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离; (2)如果要使A不至于从B上滑落,外力F应满足的条件。
科目:高中物理
物体静止在一固定在水平地面上的斜面上,下列说法正确的是(  ) A.物体对斜面的压力和斜面对物体的支持力是一对平衡力 B.物体对斜面的摩擦力和斜面对物体的摩擦力是一对作用力和反作用力 C.物体所受重力和斜面对物体的支持力是一对作用力和反作用力 D.物体所受重力可以分解为沿斜面的力和对斜面的压力
科目:高中物理
下列说法正确的是
a.木块放在桌面上受到向上的支持力,这是由于木块发生微小形变而产生的
b.用一根细竹竿拨动水中的木头,木头受到竹竿的推力,这是由于木头发生形变而产生的
c.绳对物体的拉力方向总是竖直向上
d.挂在电线下面的电灯受到向上的拉力,是由于电线发生微小形变而产生的
科目:高中物理
如图所示,质量均为 m 的小滑块 P 和 Q 都视作质点,与轻质弹簧相连的 Q 静止在光滑水平面上。 P 以某一初速度 v 向 Q 运动并与弹簧发生碰撞,在整个过程中, P 、 Q 的共同速度为 ,弹簧具有的最大弹性势能等于 & & 。
科目:高中物理
在平直公路上,汽车以 & xml:namespace prefix = st1 /& 15 m /s的速度做匀速直线运动,从某时刻开始刹车,在阻力作用下,汽车以 2 m /s 2 的加速度做匀减速直线运动,则刹车后10 s内汽车的位移大小为(  ).
a. 50 m       b.56.25 m && && c. 75 m      & d. 150 m
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请输入手机号如图3-2-27所示.水平面上放有质量均为m=1 kg的物块A和B .A.B与地面的动摩擦因数分别为μ1=0.4和μ2=0.1. 相距l=0.75 m.现给物块A一初速度使之向物块B运动.与此同时——精英家教网——
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如图3-2-27所示.水平面上放有质量均为m=1 kg的物块A和B .A.B与地面的动摩擦因数分别为μ1=0.4和μ2=0.1. 相距l=0.75 m.现给物块A一初速度使之向物块B运动.与此同时 图3-2-27 给物块B一个F=3 N水平向右的力使其由静止开始运动.经过一段时间A恰好能追上 B.g=10 m/s2.求: (1)物块B运动的加速度大小, (2)物块A初速度大小. 解析:(1)对B.由牛顿第二定律得:F-μ2mg=maB 解得aB=2 m/s2. (2)设物块A经过t时间追上物块B.对物块A.由牛顿第二定律得:μ1mg=maA xA=v0t-aAt2 xB=aBt2 恰好追上的条件为:v0-aAt=aBt xA-xB=l 联立各式并代入数据解得:t=0.5 s.v0=3 m/s. 答案:(1)2 m/s2 (2)3 m/s 【】
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如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN和PQ固定在同一水平面上,两导轨间距l = 0.2m,电阻R1 = 0.4Ω,导轨上静止放置一质量m = 0.1kg、电阻R2 &= 0.1Ω的金属杆,导轨电阻忽略不计,整个装置处在磁感应强度B1 = 0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止起做匀加速运动并开始计时,若5s末杆的速度为2.5m/s,求: (1)5s末时电阻R上消耗的电功率; (2)5s末时外力F的功率. (3)若杆最终以8 m/s的速度作匀速运动, 此时闭合电键S,射线源Q释放的粒子经加速电场C加速后从a孔对着圆心O进入半径r = m的固定圆筒中(筒壁上的小孔a只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向下的磁感应强度为B2的匀强磁场。粒子每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,也无机械能损失,粒子与圆筒壁碰撞5次后恰又从a孔背离圆心射出,忽略粒子进入加速电场的初速度,若粒子质量= 6.6×10-27 kg , 电量= 3.2×10-19 C, 则磁感应强度B2 多大?若不计碰撞时间,粒子在圆筒内运动的总时间多大?
如图所示,在一内径均匀的绝热的环形管内,有三个薄金属片制成的活塞将管隔成三部分.活塞的导热性和封闭性良好,且可无摩擦地在圆环内运动.三部分中盛有同一种理想气体,容器平放在水平桌面上.起始时,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分气体的压强都是p0,温度分别是t1=-3℃,t2=47℃,t3=27℃.三个活塞到圆环中心连线之间的夹角分别是α1=90°,α2=120°,α3=150°.
(1)求最后平衡时,三个活塞到圆环中心连线之间的夹角.
(2)已知一定质量的理想气体的内能的变化量与其温度的变化量成正比,试求达到平衡时气体的温度和压强.
完全相同的直角三角形滑块A、B,按如图2-3-27所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面间的动摩擦因数为μ,现在B上作用一水平推力F,恰好使A、B一起在桌面上匀速运动,且A、B保持相对静止.则A与桌面间的动摩擦因数μ与斜面倾角θ的关系为(&&&& )A.μ=tanθ /2 &&& B.μ=tanθ&&&& C.μ=2tanθ& &&& D.μ与θ无关&
完全相同的直角三角形滑块A、B,按如图2-3-27所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面间的动摩擦因数为μ,现在B上作用一水平推力F,恰好使A、B一起在桌面上匀速运动,且A、B保持相对静止.则A与桌面间的动摩擦因数μ与斜面倾角θ的关系为:A.μ=tan θ& &B.μ=tan θ&&&& C.μ=2tan θ&&&&& D.μ与θ无关&
完全相同的直角三角形滑块A、B,按如图2-3-27所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面间的动摩擦因数为μ,现在B上作用一水平推力F,恰好使A、B一起在桌面上匀速运动,且A、B保持相对静止.则A与桌面间的动摩擦因数μ与斜面倾角θ的关系为: A.μ=tan θ& &B.μ=tan θ&&&& C.μ=2tan θ& &&&&&&&&&&& D.μ与θ无关
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请输入手机号如图所示,水平面上放有质量均为m=1kg的小物块A和B,A、B与地面的动摩擦因数分别为μ1=0.4和μ2=0.1,两物块相距为L.现给物块A一初速度v0=3m/s,使之向物块B运动,同时给物块B一个水平向右的恒力F使其由静止开始运动,已知F=3N.经过一段时间后,A恰好能追上B.求:(g=10m/s2)(1)物块B运动的加速度大小;(2)两物块相距的距离L的大小.
(1)对B,由牛顿第二定律得:F-μ2mg=maBaB=2m/s2;(2)设物体A经过t时间追上物体B,对物体A,由牛顿第二定律可知:μ1mg=maA恰好追上的条件为:两物体出现在同一位置且速度相等;即:vA=vB可得:v0-aAt=aBt------(1);xA-xB=L即:v0t-
aBt2=L------(2);联立各式并代入数据解得:L=0.75m;答:(1)物块B运动的加速度为2m/s2; (2)两物块相距的距离为0.75m.
试题“如图所示,水平面上放有质量均为m=1kg的小物块...”;主要考察你对
等知识点的理解。
关于并联电路,下列说法正确的是
A.并联电路的等效电阻大于每一个并联的电阻
B.并联电路中,干路电流等于每个支路的电流
C.并联电路中,干路两端的电压等于每个支路两端的电压
D.并联电路的支路越多,等效电阻越大
下列说法中正确的是(  )
A.温度一定时,横截面积越大,导体的电阻越小
B.正电荷移动的方向为电流方向
C.家庭电路中电流过大的原因一定是因为短路
D.地磁的北极在地理的南极附近
.下列仪器可用来判断导线中的电流方向的是:            
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