【題目】質量為0.1kg的小球從空中某高度由靜止開始下落到地面,該下落過程對應的v-t圖象如圖所示。小球與水平地面每次碰撞后離開地面時的速度大小為碰撞前的3/4。小球運動受到的空氣阻力大小恒定,取 g=10 m/s2, 下列說法正確的是
A.小球受到的空氣阻力大小為0.2N
B.小球上升時的加速度大小為18m/s2
C.小球第一次上升的高度為1m
D.小球第二次下落的時間為
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【題目】如圖所示,A、B兩物塊的質量分別為2m和m,靜止疊放在水平地面上. A、B 間 的動摩擦因數(shù)為μ,B與地面間的動摩擦因數(shù)為.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現(xiàn)對A施加一水平拉力F,則( )
A. 當F<2μmg 時,A、B 都相對地面靜止
B. 當時,A的加速度為
C. 當F>3 μmg 時,A相對B滑動
D. 無論F為何值,B的加速度不會超過
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【題目】如圖,物體在水平力F作用下靜止在斜面上。若稍許增大F , 仍使物體靜止在斜面上,則斜面對物體的靜摩擦力Ff、支持力FN以及Ff和FN的合力F′變化情況是( )
A.Ff不一定增大,FN一定增大,F′一定增大
B.Ff一定增大,FN一定增大,F′不變
C.Ff、FN、F′均增大
D.Ff、FN不一定增大,F′一定增大
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【題目】如圖所示,建筑裝修中,工人用質量為 的磨石對斜壁進行打磨,當對磨石加豎直向上大小為 的推力時,磨石恰好沿斜壁向上勻速運動,已知磨石與斜壁之間的動摩擦因數(shù)為μ , 則磨石受到的摩擦力是( )
A.(F-mg)cosθ
B.(F-mg)sinθ
C.μ(F-mg)cosθ
D.μ(F-mg)
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【題目】1798年英國物理學家卡文迪許測出萬有引力常量G,因此卡文迪許被人們稱為能稱出地球質量的人,若已知萬有引力常量G,地球表面處的重力加速度g,地球半徑為R,地球上一個晝夜的時間為T1(地球自轉周期),一年的時間T2(地球公轉的周期),地球中心到月球中心的距離L1,地球中心到太陽中心的距離為L2.你能計算出( )
A. 地球的質量
B. 太陽的質量
C. 月球的質量
D. 可求月球、地球及太陽的密度
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【題目】如圖所示,豎直放置的彈簧,小球從彈簧正上方某一高處落下,從球接觸彈簧到彈簧被壓縮到最大的過程中,關于小球運動情況,下列說法正確的是( )
A.加速度的大小先減小后增大
B.加速度的大小先增大后減小
C.速度大小不斷增大
D.速度大小不斷減小
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【題目】質量為m=0.8 kg的砝碼懸掛在輕繩PA和PB的結點上并處于靜止狀態(tài)。PA與豎直方向的夾角37°,PB沿水平方向。質量為M=10kg的木塊與PB相連,靜止于傾角為37°的斜面上,如圖所示。(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)輕繩PB拉力的大小;
(2)木塊所受斜面的摩擦力和彈力大小.
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【題目】如圖所示,地球可以看成一個巨大的拱形橋,橋面半徑R=6400km,地面上行駛的汽車重力G=3×104N,在汽車的速度可以達到需要的任意值,且汽車不離開地面的前提下,下列分析中正確的是( )
A. 汽車的速度越大,則汽車對地面的壓力也越大
B. 不論汽車的行駛速度如何,駕駛員對座椅壓力大小都等于3×104N
C. 不論汽車的行駛速度如何,駕駛員對座椅壓力大小都小于他自身的重力
D. 如果某時刻速度增大到使汽車對地面壓力為零,則此時駕駛員會有超重的感覺
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【題目】一足球運動員開出角球,球的初速度是20m/s,初速度方向跟水平面的夾角是37°,斜向上.如果球在飛行過程中,沒有被任何一名隊員碰到,空氣阻力不計,g取10m/s2 , cos37°=0.8 , sin37°=0.6 . 求:
(1)落點與開出點之間的距離
(2)球在運動過程中,離地面的最大高度
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