如图甲所示,静止在水平地面的物块A,受到水平向右的拉力F作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的静摩擦力最大值fm与滑动摩擦力大小相等,则( )
A.0~t1时间内F的功率逐渐增大 |
B.t2时刻物块A的加速度最大 |
C.t2时刻后物块A做反向运动 |
D.t3时刻物块A的动能最大 |
科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。从t=0时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则以下说法正确的是( )
A.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变小 |
B.t0时刻,物体速度增加到最大值 |
C.在0到t0时间内,物体做匀变速直线运动 |
D.在0到t0时间内,力F大小保持不变 |
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如图所示,有两个相同材料物体组成的连接体在斜面上向上运动,当作用力F一定时,m2所受绳的拉力( )
A.与θ有关 |
B.与斜面动摩擦因数有关 |
C.与系统运动状态有关 |
D.FT=,仅与两物体质量有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足 够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端无初速放置一质量为0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2。则( )
A.木板和滑块一直做加速度为2m/s2的匀加速运动 |
B.滑块开始做匀加速直线运动,然后做加速度减小的变加速运动,最后做匀速运动 |
C.最终木板做加速度为2m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动 |
D.最终木板做加速度为3m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动 |
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狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布,距离它r处的磁感应强度大小为B=(k为常数)。磁单极S的磁场分布如图甲所示,它与如图乙所示负点电荷Q的电场分布相似。假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有一带电小球分别在S和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是
A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S正上方,如图甲所示 |
B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q正下方,如图乙所示 |
C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S正上方,如图甲所示 |
D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q正下方,如图乙所示 |
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如图所示,小车的质量为M,人的质量为m,人用恒力F拉绳,若人与车保持相对静止,且地面为光滑的,又不计滑轮与绳的质量,则车对人的摩擦力可能是:
A.,方向向左 | B.,方向向右 |
C.,方向向右 | D.,方向向右 |
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一个质量为2kg的物体,在10个共点力作用下做匀速直线运动。现突然同时撤去大小分别为10N、12N和14N的三个力,其余的力大小方向均保持不变,关于此后该物体运动的说法中正确的是( )
A.可能做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s2 |
B.可能做匀速圆周运动,向心加速度大小5m/s2 |
C.可能做匀减速直线运动,加速度大小是20m/s2 |
D.一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是10m/s2 |
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如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为(、均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为,已知。时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑后脱离墙面,此时速度大小为,最终落在地面上。则下列关于物体的运动说法正确的是:
A.当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动 |
B.物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段直线 |
C.物体克服摩擦力所做的功 |
D.物体与墙壁脱离的时刻为 |
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一斜面固定在水平面上,在斜面顶端有一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为µ,木板上固定一轻质弹簧测力计,弹簧测力计下面连接一个光滑的小球,如图所示,当木板固定时,弹簧测力计示数为 F1,现由静止释放后,木板沿斜面下滑, 稳定时弹簧测力计的示数为 F2,若斜面的高为h,底边长为 d,则下列说法正确的是
A.稳定后弹簧仍处于伸长状态 |
B.稳定后弹簧一定处于压缩状态 |
C. |
D. |
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