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如图所示,质量为m=10kg的两个完全相同的物块A、B(之间用轻绳水平相连)放在...

如图所示,质量为m=10kg的两个完全相同的物块A、B(之间用轻绳水平相连)放在水平地面上,在与水平方向成θ=37°角斜向上、大小为100N的拉力F作用下,以大小为v0=4.0m/s的速度向右做匀速直线运动,求剪断轻绳后物块A沿水平面滑行的距离。

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1.4m 【解析】 将AB看做一个整体,则其受力如图所示 根据平衡条件有 Fsinθ+N=(mA+mB)g        ① Fcosθ=f                    ② 又因为f =μN                ③ 由①②③代入数据解得:μ=4/7 剪断轻绳后,隔离物体A 其受力如图: 根据牛顿第二定律得: fA= mAa      又:fA= μmAg        所以: 根据运动学公式:v2=2ax得
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考点分析:
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关于伽利略自由落体运动的研究,下列说法符合历史事实的是:(    )

A、伽利略首先运用逻辑推断出亚里士多德的观点(重物比轻物落得快)是不正确的,然后在竖直方向上做物体的落体实验,发现它们的加速度均相同

B、伽利略认为自然界的规律是简单,经过深思他提出,自由落体的速度的变化对位移来说是均匀的猜想

C、伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来了

D、以上均不符合历史事实

 

 

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在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定。近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光的波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以銣原子钟或其它手段测时间,能将g值测得很准。具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直上抛一个小球,小球又落至原处O点的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于(    )

A、6ec8aac122bd4f6e     B、 6ec8aac122bd4f6e        C、6ec8aac122bd4f6e      D、6ec8aac122bd4f6e

 

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跨过定滑轮的绳的一端挂一吊板,另一端被吊板上的人拉住,如图所示,已知人的质量为70kg,吊板的质量为10kg,绳及定滑轮的质量、滑轮的摩擦均可不计,取重力加速度g=10m/s2。当人以440N的力拉绳时,人与吊板的加速度a和人对吊板的压力F分别为:(   )

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A、a =1.0m/s2  F=330N           B、a =1.0m/s2  F=260N

C、a =3.0m/s2  F=110N           D、a =3.0m/s2  F=50N

 

 

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如图所示,三角体由两种材料拼接而成,BC界面平行底面DE,两侧面与水平面夹角分别为30°和60°。已知物块从A静止下滑,加速至B后匀速至D;若该物块由静止从A沿另一侧面下滑,则有:(   )

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A、通过C点的速率等于通过B点的速率

B、AB段的运动时间大于AC段的运动时间

C、将加速至C后匀速至E

D、一直加速运动到E,但AC段的加速度比CE段小

 

 

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如图所示,作用于O点的三个力平衡,设其中一个力大小为F1,沿-y方向,大小未知的力F2与+x方向夹角为θ,下列说法正确的是:(    )

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A、力F3只可能在第二象限

B、力F3与F2夹角越小,则F3与F2越小

C、力F3的最小值为F1cosθ

D、力F3可能在第三象限的任意区域

 

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