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【题目】如下图,穿在水平直杆上质量为m的小球开始时静止。现对小球沿杆方向施加恒力F0 , 垂直于杆方向施加竖直向上的力F , 且F的大小始终与小球的速度成正比,即F=kv(图中未标出)。已知小球与杆间的动摩擦因数为μ , 小球运动过程中未从杆上脱落,且F0μmg。下列关于运动中的速度—时间图象正确的是
A.

B.

C.

D.

【答案】C
【解析】小球开始重力大于竖直向上的力,支持力方向向上,随着速度的增大,F增大,则支持力减小,摩擦力减小,根据牛顿第二定律,加速度增大.然后竖直向上的拉力大于重力,杆子对球的弹力向下,F增大,弹力增大,摩擦力增大,根据牛顿第二定律,加速度减小,当加速度减小到零,做匀速直线运动.故C正确,ABD错误.故选C.
本题考查了牛顿第二定律的应用

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,abcd是一个正方形盒子.cd边的中点有一个小孔e盒子中有沿ad方向的匀强电场.一个质量为m带电量为q的粒子从a处的小孔沿ab方向以初速度v0射入盒内,并恰好从e处的小孔射出。(忽略粒子重力)求:

(1)该带电粒子从e孔射出的速度大小;

(2) 若正方形的边长为L,求该电场的场强大小。

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【题目】如图所示,初始时AB两木块在水平方向的外力作用下挤压在竖直墙面上处于静止状态,ABB与墙面之间的动摩擦因数都为=0.1,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.两木块质量相等,都为1kg,当外力F变为下列不同值时,关于AB之间的摩擦力f1B与墙壁之间的摩擦力f2的大小,下列说法中正确的是(g=10m/s2)(  )

A. F=0时,f1=f2=0

B. F=50N时,f1=0f2=5N

C. F=100N时,f1=5Nf2=10N

D. F=300N时,f1=10Nf2=20N

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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度L=3m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为16m.在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放.设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,求滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差△t.(sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2

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【题目】abc三个α粒子由同一点垂直场强方向同时进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定(  )

A. b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上

B. 进入电场时,c的速度最大,a的速度最小

C. bc同时飞离电场

D. 动能的增量相比,a的最小,bc的一样大

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【题目】如图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体PQ由通过光滑定滑轮的不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2 , 已知v1>v2P与定滑轮间的绳水平。不计定滑轮质量,绳足够长,物体与传送带之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。从最初直到物体P从传送带离开的过程,以下判断正确的是( )

A.物体P可能一直减速
B.物体P可能先加速后减速
C.物体P可能先加速后匀速
D.物体P可能先减速后匀速

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【题目】如图所示,在竖直平面内,用甲、乙两个弹簧秤通过细线拉着一个钩码,使之处于静止状态.若保持甲弹簧秤拉力的方向不变,缓慢地调节乙弹簧秤,使两细线之间的夹角增大一些,则(  )

A. 两拉力的合力可能增大 B. 甲弹簧秤的示数一定增大

C. 甲弹簧秤的示数可能减小 D. 乙弹簧秤的示数一定增大

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【题目】如图所示,轨道ABCDAB段为一半径R=1m圆形轨道,BC段为高为h=5m的竖直轨道,CD段为水平轨道.一质量为0.2kg的小球由A点运动到B点,离开B点做平抛运动,由于存在摩擦力的缘故小球在圆弧轨道上的速度大小始终为2m/s.(g10m/s2),求:(取π=3)

(1)小球从A点运动到水平轨道的时间;

(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力;

(3)如果在BCD轨道上放置一个倾角θ=37°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上时距B点的距离,如果不能,求落在CD面上的位置到C点的距离.

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【题目】关于质点的位移和路程,下列说法中正确的是 ( )

A.位移是矢量,位移的方向即质点运动的方向

B.位移的大小不会比路程大

C.路程是标量,即位移的大小

D.当质点做直线运动时,路程等于位移的大小

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