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如图所示,质量为的小球用细线拴着吊在行驶的汽车后壁上,线与竖直方向夹角为.已知取...

如图所示,质量为的小球用细线拴着吊在行驶的汽车后壁上,线与竖直方向夹角为.已知,求:

1)当汽车以向右匀减速行驶时,细线对小球的拉力和小球对车后壁的压力.

2)当汽车以向右匀减速行驶时,细线对小球的拉力和小球对车后壁的压力.

 

(1) , (2), 【解析】 (1)当汽车以向右匀减速行驶时,小球受力分析如图甲所示,由牛顿第二定律得: 联立①②代入数据得: , . 由牛顿第三定律可知,小球对车后壁的压力为22N. (2)当汽车向右匀减速行驶时,设车后壁弹力为0时(临界条件)的加速度为,受力分析如图乙所示: 由牛顿第二定律得:③ 联立①③代入数据得: 因为,所以小球飞起来, 设此时细线与竖直方向的夹角为,如图丙所示, 由牛顿第二定律得: .  
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如图所示,在倾角为的光滑斜面上端固定一劲度系数为k的轻弹簧,弹簧下端连有一质量为m的小球,小球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变。若手持挡板A以加速度沿斜面匀加速下滑,求:

1)从挡板开始运动到小球与挡板分离所经历的时间;

2)从挡板开始运动到小球的速度达到最大,小球经过的最小路程。

 

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如图所示,质量分别为M、m的两个物体A和B,用跨过定滑轮的细线相连,有一外力使B物体静止在粗糙的水平桌面上,且桌面上方细线与桌面平行,B与桌面的动摩擦因数为μ.若撤去作用在B上的外力,使A、B从静止开始运动,此时B物体的加速度大小为a;若将作用在B上的外力变为水平向左的恒力F,使B物体向左做匀加速运动的加速度大小a´=2,重力加速度为g,则所加外力F的大小为(     )

A. B.

C. D.

 

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蹦极是一项户外休闲活动,跳跃者站在约40米以上高度的位置,用橡皮绳固定住后跳下,落地前弹起。如图为蹦极运动的示意图,弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连,运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过C点时合力为零,到达最低点D后弹起。整个过程中忽略空气阻力。在这个过程中

A. 经过B点时,运动员的速度最大

B. O点到C点,运动员的加速度大小不变

C. B点到C点,运动员的速度不断增大

D. C点到D点,运动员的加速度不断减小

 

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物体静止于光滑水平面上,某时刻在物体上施加一个水平向右的力F,且F的大小逐渐减小到零,关于此过程中物体的运动情况,下列说法不正确的是(   

A.物体的加速度逐渐减小到零 B.物体向右做减速运动

C.物体的速度变化得越来越慢 D.F减小到零时,物体向右运动的速度最大

 

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粗糙的水平地面上一物体在水平拉力作用下做直线运动,水平拉力F及运动速度v随时间变化的图象如图甲和图乙所示.取重力加速度g10 m/s2.求:

(1)2 s内物体运动的加速度和位移;

(2)物体的质量m和物体与地面间的动摩擦因数μ

 

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