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          50条信息

            • 1.
              如图所示,质量为\(m\)的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为\(30^{\circ}\)的光滑木板\(AB\)托住,小球恰好处于静止状态。当木板\(AB\)突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为\((\)  \()\)
              A.\(0\)
              B.\( \dfrac {2 \sqrt {3}}{3}g\)
              C.\(g\)
              D.\( \dfrac { \sqrt {3}}{3}g\)
            • 2.
              在日常生活中经常利用斜面装卸货物,如图所示一固定斜面高\(h=6.25m\),倾角为\(α=30^{^{\circ}}\),斜面动摩擦因素为\(μ= \sqrt {3}.\)若用一平行于斜面的恒定外力\(F=25N\),将一个质量为\(m=1kg\)的小物体从斜面底端拉上斜面顶部,如图所示,求力\(F\)作用的最短时间。
            • 3.
              一个滑雪者,连同装备总质量\(m=70kg\),以\(v_{0}=2m/s\)的初速度沿山坡匀加速滑下,山坡的倾角\(θ=37^{\circ}\),在\(t=5s\)的时间内滑下的路程\(x=60m\),已知雪橇与斜面间动摩擦因数为\(μ=0.2\),假设斜面足够长。求:
              \((1)\)滑雪者的加速度大小?
              \((2)\)滑雪者受到空气阻力的大小\((\)假定空气阻力恒定\()\)
              \((\)已知\(\sin 37^{\circ}=0.6\);\(\cos 37^{\circ}=0.8\);\(g=10m/s^{2})\)
            • 4.
              如图为\(A\)、\(B\)两车沿同一直道做沿直线运动的\(v-t\)图象,两车从同一位置并排出发,受到阻力相同,则根据图象可以判断\((\)  \()\)
              A.\(4s\)末\(A\)车追上\(B\)车
              B.\(4s\)末\(A\)车在\(B\)车前面
              C.追上前,两车距离最大为\(4m\)
              D.\(A\)车的牵引力等于\(B\)车的牵引力的两倍
            • 5.
              如图,轻弹簧相接的物体\(A\)、\(B\)质量分别为\(m\)和\(3m\),用水平板\(C\)托着处于静止状态,已知重力加速度大小为\(g.\)若水平板\(C\)突然向下撤走,在此瞬间,\(A\)、\(B\)的加速度分别为\(a_{A}\)、
              \(a_{B}\),则\((\)  \()\)
              A.\(a_{A}=a_{B}\)
              B.\(a_{A} > a_{B}\)
              C.\(a_{B}= \dfrac {4}{3}g\)
              D.\(a_{B}= \dfrac {3}{2}g\)
            • 6.
              如图所示,质量为\(M\)的斜面放置在水平地面上,其倾角为\(θ.\)当将质量为\(m\)的物块放在斜面上后,轻推一下,物块恰好能自行匀速下滑。当在斜面底端给该物块某个沿斜面向上的初速度,使物块向上滑到斜面顶端时恰好停下,此过程物块运动的时间为\(t\),而斜面处于静止状态。重力加速度为\(g\),求:
              \((1)\)物块与斜面之间的动摩擦因数;
              \((2)\)斜面的长度;
              \((3)\)物块沿斜面向上滑动过程中,地面对斜面的支持力和摩擦力的大小。
            • 7.
              如图所示,物块\(A\)和\(B\)叠放在一起,置于光滑水平地面上,\(A\)与\(B\)间是粗糙的,\(A\)的质量为\(m\),\(B\)的质量为\(2m\),现用水平恒力\(F_{1}\)、\(F_{2}\)分别作用与\(A\)和\(B(\)如图甲、乙所示\()\),结果均可以使\(A\)和\(B\)刚好不滑动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则\(F_{1}\)和\(F_{2}\)的大小关系为\((\)  \()\)
              A.\(F_{1}=2F_{2}\)
              B.\(F_{1}=F_{2}\)
              C.\(2F_{1}=F_{2}\)
              D.\(3F_{1}=F_{2}\)
            • 8.
              如图所示,边长为\(L\)的正方形\(abcd\)区域内存在着与纸面垂直且方向向外的匀强磁场,磁感应强度大小为\(B.\)粒子经过电压为\(U\)的电场加速后,沿着磁场边缘从\(a\)点射入磁场区域内。粒子经磁场偏转后从距离\(c\)点\( \dfrac { \sqrt {3}}{3}L\)的\(e\)点射出。不计粒子的重力。求:
              \((1)\)带电粒子的比荷;
              \((2)\)粒子在磁场中的运动时间
            • 9.
              关于牛顿运动定律,下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.不受力作用的物体是不存在的,故牛顿第一定律毫无实际意义
              B.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事物进行分析的产物,不可能用实验直接证明
              C.牛顿第二定律表明,物体受到的合外力与加速度成正比,与物体的质量也成正比
              D.牛顿第三定律表明,相互作用力就是平衡力,二者没有区别
            • 10.
              如图所示,两个质量分别为\(m_{1}=2kg\)、\(m_{2}=3kg\)的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接\(.\)两个大小分别为\(F_{1}=30N\)、\(F_{2}=20N\)的水平拉力分别作用在\(m_{1}\)、\(m_{2}\)上,则\((\)  \()\)
              A.弹簧秤的示数是\(26N\)
              B.弹簧秤的示数是\(50N\)
              C.在突然撤去\(F_{2}\)的瞬间,\(m_{1}\)的加速度大小为\(5m/s^{2}\)
              D.在突然撤去\(F_{1}\)的瞬间,\(m_{1}\)的加速度大小为\(13m/s^{2}\)
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