【题目】如右图所示,在光滑水平面上放着紧靠在一起的 A、B 两物体,B 的质量是 A 的 2 倍,B 受到向右的恒力 FB=2 N,A 受到的水平变力 FA=(9-2t) N(t 的单位是 s)。从 t =0 开始计时,则( )
A. A 物体在 3 s 末的加速度是初始时刻的
B. t>4 s 后,B 物体做匀加速直线运动
C. t=4.5 s 时,A 物体的速度为零
D. t>4.5 s 后,A、B 的加速度方向相反
【答案】ABD
【解析】在两物体没有分离时,对A、B整体据牛顿第二定律有:FA+FB=(mA+mB)a,设A、B间的作用为FN,则对B据牛顿第二定律可得:FN+FB=mBa,解得:,当t=4s时,FN=0,两物体开始分离.以后B受恒力作用,做匀加速直线运动.t=0时,加速度,在t=3s末,加速度:,故A正确;当t>4s后,由上可知AB间无弹力,B水平方向只受FB的作用做匀加速运动,故B正确;当t=4.5s时,A所受的合力为零,加速度为零,物体一直做加速运动,可知速度不为零,故C错误;t>4.5s后,A所受的合力反向,则加速度方向反向,做变减速运动,故D正确.所以ABD正确,C错误。
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【题目】静电场在x轴上的场强分量随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带负电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
A.在b和d处电势能相等
B.由a运动到c的过程中电势能增大
C.由b运动到d的过程中电场力不做功
D.由a运动到d的过程中x方向电场力先增大后减小
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【题目】一艘飞船绕月球做匀速圆周运动,其圆周运动的轨道半径为,周期为.飞船上释放一月球探测器,在月球探测器着陆的最后阶段,探测器先是降落到月球表面上,再经过多次弹跳才停下来。假设探测器第一次落到月球表面竖直弹起后,到达最高点时的高度为,月球可视为半径为的均匀球体,计算时不计阻力及月球自转,求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)探测器第二次落到月球表面时的速度大小。
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【题目】(多选题)如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO1转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到OO1轴的距离为物块A到OO1轴的距离的两倍,现让该装置由静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程,下列说法中正确的是( )
A. B受到的静摩擦力一直增大
B. B受到的静摩擦力先增大,后保持不变
C. A受到的静摩擦力是先增大后减小
D. A受到的合外力一直在增大
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【题目】一组宇航员乘坐太空穿梭机S去修理位于离地球表面h=6.0×105 m的圆形轨道上的太空望远镜H。机组人员使穿梭机S进入与H相同的轨道并关闭助推火箭,望远镜在穿梭机前方数千米处,如图所示。已知地球半径为R=6.4×106 m,地球表面重力加速度为g=9.8 m/s2,第一宇宙速度为v=7.9 km/s。(结果保留1位小数)
(1)穿梭机所在轨道上的向心加速度g′为多少?
(2)计算穿梭机在轨道上的速率v′;
(3)穿梭机需先进入半径较小的轨道,才有较大的角速度追上望远镜。试判断穿梭机要进入较低轨道时应增加还是减小其原有速率,并说明理由。
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【题目】如图所示,质量相同的木块 A 和 B 用轻质弹簧连接,静止在光滑的水平面上,此时弹簧处于自然伸长状态.现用水平恒力 F 推 A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,下列说法正确的是
A. 弹簧压缩到最短时两木块加速度相等
B. 弹簧压缩到最短时两木块速度相等
C. 两木块速度相等时,加速度 aA<aB
D. 两木块加速度相同时,速度 vA<vB
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【题目】在动摩擦因数=0.2 的水平面上有一个质量 m=2 kg 的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连.如图所示,此时小球处于静止的平衡状态,且水平面对小球的弹力恰好为零 ,g 取 10m/s2。以下说法正确的是( )
A. 平衡时轻弹簧的弹力大小为 20N
B. 剪断轻绳的瞬间,小球的加速度大小为 8m/s2,方向向左
C. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间小球的加速度为 0
D. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间小球的加速度大小为 10m/s2,方向向右
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【题目】如图所示,在研究平抛运动时,小球A沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落。改变整个装置的高度做同样的实验,发现位于同一高度的A、B两球总是同时落地。该实验现象说明了A球在离开轨道后
A. 水平方向的分运动是匀速直线运动 B. 水平方向的分运动是匀加速直线运动
C. 竖直方向的分运动是匀速直线运动 D. 竖直方向的分运动是自由落体运动
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