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如图甲所示,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...

如图甲所示,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的变化规律如图乙所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则

A. 在0到t0时间内,物体的速度逐渐减小    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

 

A 【解析】试题分析:物体在水平方向上受到拉力和摩擦力作用,根据牛顿第二定律可得,因为是从静止开始运动的,所以物体做加速运动,从图2中可以得知物体的加速度在减小,所以物体做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度达到最大,因为加速度在减小,所以拉力也在减小,故A正确 考点:考查了牛顿第二定律与图像 【名师点睛】在用牛顿第二定律分析问题时,需要明确物体在这个方向上受力情况,然后列式求解,当物体的加速度与速度方向相同时则物体做加速运动,相反,则做减速运动,不管加速度的大小如何变化,需要清楚这一点  
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考点分析:
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如图所示,在光滑的水平面上放置一个质量为3m的木板B,木板B的左端放置一个质量为2m的物块A,已知AB之间的动摩擦因数为μ,现有一质量为m的小球以水平速度v0飞来与物块A碰撞后立即粘住,在整个运动过程中物块A始终未滑离木板B,且物块A可视为质点,重力加速度为g,求:

(1)小球与物块A相碰的过程中物块A对小球的冲量;

(2)木板B至少多长.

 

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两物体AB静止于水平地面上,A物体的质量为mB物体的质量为3m,物体A与地面间的动摩擦因数μ=0.2,如图所示.对A物体施加向右的瞬时冲量,使其获得v0=4m/s的初速度,经时间t=1s,物体AB发生弹性碰撞.求:

(1)物体AB碰撞前的速度大小v1

(2)碰撞后物体A的滑行距离.

 

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如图所示,一质量为m的光滑弧形槽固定在光滑水平面上,弧形槽的高为h,一质量为m的物块B静止放在光滑水平面上O点,B上连一轻弹簧,现让一质量也为m的物块从弧形槽的顶端由静止下滑,问:

1弹簧能获得的最大弹性势能多大?

2若弧形槽不固定,则物块A滑下后,与弹簧相碰,弹簧获得的最大弹性势能又为多大?

 

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下面关于碰撞的理解正确的是(  )

A. 碰撞是指相对运动的物体相遇时,在极短时间内它们的运动状态发生了显著变化的过程

B. 在碰撞现象中,一般内力都远远大于外力,所以可以认为碰撞时系统的总动量守恒

C. 如果碰撞过程中机械能也守恒,这样的碰撞叫做非弹性碰撞

D. 微观粒子的碰撞由于不发生直接接触,所以不满足动量守恒的条件,不能应用动量守恒定律求解

 

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如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1m2的两物块AB相连接,并静止在光滑水平面上.现使B获得水平向右、大小为3m/s的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象提供的信息可得(  )

A. t1t3时刻两物块达到共同速度1m/s,且弹簧都具有最大的弹性势能

B. t3t4时间弹簧由压缩状态恢复到原长

C. 两物体的质量之比为m1:m2=1:2

D. t2时刻弹簧压缩到最短

 

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