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如图所示,m2叠放在m1上,m1位于光滑水平面上,m1、m2间的动摩擦因数为μ,...

如图所示,m2叠放在m1上,m1位于光滑水平面上,m1、m2间的动摩擦因数为μ,现在m2上施加一个随时间变化的力F=ktk为常数,则下列图中能定性描述m1、m2的加速度a1、a2关系的是

 

 

B 【解析】 试题分析:当F比较小时,两个物体相对静止,加速度相同,根据牛顿第二定律得,;当F比较大时,相对于运动,根据牛顿第二定律得:对:,都一定,则一定.对:,是t的线性函数,t增大,增大;由于F随时间增大,木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等,所以大于两物体相对静止时的最大加速度,B正确. 考点:考查了牛顿第二定律与图像 【名师点睛】本题首先要分两个相对静止和相对运动两种状态分析,其次采用整体法和隔离法研究得到加速度与时间的关系式,再选择图象,是经常采用的思路.  
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考点分析:
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如图所示为英国人阿特伍德设计的装置,不考虑绳与滑轮的质量,不计轴承、绳与滑轮间的摩擦初始时两人均站在水平地面上,当位于左侧的甲用力向上攀爬时,位于右侧的乙始终用力抓住绳子,最终至少一人能到达滑轮下列说法中正确的是      

A若甲的质量较大,则乙先到达滑轮

B若甲的质量较大,则甲、乙同时到达滑轮

C若甲、乙质量相同,则乙先到达滑轮

D若甲、乙质量相同,则甲先到达滑轮

 

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如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的汽车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若汽车和被吊物体在同一时刻的速度分别为v1和v2,则下面说法正确的是   

A物体做匀速运动,且v2=v1

B物体做加速运动,且v2>v1

C物体做加速运动,且v2<v1

D物体做减速运动,且v2<v1

 

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如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距L=05m,左端接有阻值R=0的电阻,一质量m=01kg,电阻r=0的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=04T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=9m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1Q2=21.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:

1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q

2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2

3)外力做的功

 

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在倾角θ=30°的斜面上固定一金属框,金属框宽L=025m,接入电动势E=12V、内阻不计的电源.垂直于框架放有一根质量m=02kg的金属棒ab,它与框架间的动摩擦因数为,整个装置放在垂直于框面向上的匀强磁场中,如图所示,磁感应强度B=08T.当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属框架与金属棒的电阻不计,g=10m/s2

 

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如图所示,在电场强度的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷量的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩因数μ=02,取g=10m/s2,求:

1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?

2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)

 

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