如图所示,两木块的质量M是m的二倍,水平面光滑,当用水平力F分别推m和M时,两物体之间弹力之比N1:N2应为:
A.1:1 | B.1:2 | C.2:1 | D.3:1 |
物体A、B质量分别为mA=2kg、mB=3kg,二者间用牢固的细线连接,现对A物体施以竖直向上的恒力F的作用,F=60N,使A、B两物体共同向上做匀加速运动。取g="10" m/s2,关于细线中张力T的大小,以下说法正确的是
A.T大小为20N
B.T大小为30N
C.T大小为36N
D.T大小为60N
如图所示:一个质量为M的倒“日”字木框中间套有一质量为m的圆环静止放在水平面上,现给圆环一向上初速度V,当圆环向上运动过程中,木框恰好对地面无压力,则此时圆环的加速度为( )
A 0 B g C Mg/m D (m+M)g/m
质量为m的物块A和质量为m的物块B相互接触放在水平面上,如图4所示。若对A施加水平推力F,则两物块沿水平方向做加速运动。关于A对B的作用力,下列说法正确的是( )
A.若水平面光滑,物块A对B的作用力大小为F
B.若水平面光滑,物块A对B的作用力大小为F/2
如图所示,物体A B C放在光滑水平面上用细线a b连接,力F作用在A上,使三物体在水平面上运动,若在B上放一小物体D,D随B一起运动,且原来的拉力F保持不变,那么加上物体D后两绳中拉力的变化是:( )
A.Ta增大 | B.Tb增大 |
C.Ta变小 | D.Tb变小 |
如图4甲所示,在粗糙的水平面上,质量分别为和M(∶M=1∶2)的物块A、B用轻弹簧相连,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;当用同样大小的力F竖直加速提升两物块时(如图4乙所示),弹簧的伸长量为,则∶等于
A.1∶1 B.1∶2
C.2∶1 D.2∶3
一根质量分布均匀的长绳AB,在水平外力F的作用下,沿光滑水平面做直线运动,如图甲所示.绳内距A端S处的张力FT与S的关系如图乙所示,由图可知 ( )
A.水平外力F=6 N |
B.绳子的质量m=3 kg |
C.绳子的长度l=2 m |
D.绳子的加速度a=2 m/s2 |
在光滑的水平面上有甲、乙两个物体,在水平力F1和F2的作用下运动,已知F1<F2,以下说法正确的是
A.如果撤去F1,则甲的加速度一定增大 |
B.如果撤去F2,则甲的加速度一定增大 |
C.如果撤去F1,则甲对乙的作用力一定减少 |
D.如果撤去F2,则乙对甲的作用力一定减少 |
如图所示,车厢里悬挂着两个质量不同的小球,上面的球比下面的球质量大,当车厢向右作匀加速运动(空气阻力不计)时,下列各图中正确的是
如图所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,,A、B间动摩擦因数,现对物体A施加一水平力F,F-t关系图像如图所示。两物体在力F作用下由静止开始运动,且B物体足够长。若向右为正方向,则对物体的运动,下列说法正确的是
A.两物体最终均做匀加速直线运动
B.时,A物体速度达到最大
C.时,A、B两物体相对静止
D.B物体所受摩擦力的方向在运动过程中发生改变
如图所示,放在粗糙水平面上的物块A、B用轻质弹簧称拉相连,两物块与水平面间的动摩擦因数均为μ。今对物块A施加一水平向左的恒力F,使A、B一起向左匀加速运动,设A、B的质量分别为m、M,则弹簧秤的示数为( )
A. | B. |
C. | D. |
利用传感器和计算机可以测量快速变化的力的瞬时值,如图所示是用这种方法获得的弹性细绳中拉力 F 随时间t变化的图线.实验时,把小球举到悬点O处,然后放手让小球自由落下,由图线所提供的信息可以判断 ( )
A.绳子的自然长度为gt12 |
B.t2时刻小球的速度最大 |
C.t1时刻小球处在最低点 |
D.t1时刻到t2时刻小球的速度先增大后减小 |
木块A、B分别重50 N和70 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2,与A、B相连接的轻弹簧被压缩了5 cm,系统置于水平地面上静止不动。已知弹簧的劲度系数为100 N/m。用F=7N的水平力作用在木块A上,如图所示,力F作用后( )
A.木块A所受摩擦力大小是10N |
B.木块A所受摩擦力大小是2N |
C.弹簧的弹力是12N |
D.木块B所受摩擦力大小为12N |
如图所示,一个箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,在杆上套着一个环,箱和杆的质量为M,环的质量为m,已知环以某一初速度沿着杆匀减速下滑,设环的加速度大小为a,则在环下滑过程中箱对地面的压力F为:
A.F=(M+m)g | B.F=Mg+m(g+a) |
C.Mg<F<(m+M)g | D.F=Mg+m(g-a) |