用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,加速度a随外力F变化的图象如图所示,g=10 m/s2,则可以计算出(  )A.物体与水平面间

用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,加速度a随外力F变化的图象如图所示,g=10 m/s2,则可以计算出(  )A.物体与水平面间

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用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,加速度a随外力F变化的图象如图所示,g=10 m/s2,则可以计算出(  )
A.物体与水平面间的最大静摩擦力
B.F为14 N时物体的速度
C.物体与水平面间的动摩擦因数
D.物体的质量

答案
ACD
解析
由a-F图象可知,拉力在7 N之前加速度都是0,因此可知最大静摩擦力为7 N,A正确;再由图象可知,当F=7 N时,加速度为0.5 m/s2,当F=14 N时,加速度为4 m/s2,即F1-μmg=ma1,F2-μmg=ma2,可求得动摩擦因数及物体的质量,C、D正确;物体运动为变加速运动,不能算出拉力为14 N时的速度,B错误.
举一反三
如图所示,物体A和物体B中间夹一竖直轻弹簧,在竖直向上的恒力F作用下,一起沿竖直方向匀加速向上运动.当把外力F突然撤去的瞬间,下列说法正确的是(  )
A.B的速度立刻发生变化,A的速度不变
B.B的加速度立刻发生变化,A的加速度不变
C.A的加速度一定小于重力加速度g
D.B的加速度一定大于重力加速度g

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起重机的钢索将重物由地面吊到空中某个高度,其钢索拉力的功率随时间变化的图象如图所示,则(  )
A.0~t1时间内,若拉力不变,重物变加速上升
B.t1~t2时间内,若拉力不变,重物匀加速上升
C.t2~t3时间内,若拉力不变,重物匀减速上升
D.在t2时刻,重物所受拉力突然减小

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如图所示,两根足够长、电阻不计、间距为d的光滑平行金属导轨,其所在平面与水平面的夹角为θ,导轨平面内的矩形区域abcd内存在有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上,ab与cd之间相距为L,金属杆甲、乙的阻值相同,质量均为m,甲杆在磁场区域的上边界ab处,乙杆在甲杆上方与甲相距L处,甲、乙两杆都与导轨垂直.静止释放两杆的同时,在甲杆上施加一个垂直于杆平行于导轨的外力F,使甲杆在有磁场的矩形区域内向下做匀加速直线运动,加速度大小为a=2gsin θ,甲离开磁场时撤去F,乙杆进入磁场后恰好做匀速运动,然后离开磁场.

(1)求每根金属杆的电阻R.
(2)从释放金属杆开始计时,求外力F随时间t变化的关系式,并说明F的方向.
(3)若整个过程中,乙金属杆共产生热量Q,求外力F对甲金属杆做的功W.
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如图所示,物体在一个沿斜面的拉力F的作用下,以一定的初速度沿倾角为30°的斜面向上做匀减速运动,加速度的大小为a=3 m/s2,物体在沿斜面向上的运动过程中,以下说法正确的有(  )
A.物体的机械能守恒
B.物体的机械能增加
C.F与摩擦力所做功的总和等于物体动能的减少量
D.F与摩擦力所做功的总和等于物体机械能的增加量

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如图甲所示,静止在光滑水平面上O点的物体,从t=0开始受到如图乙所示的水平力作用,设向右为F的正方向,则物体(  )
 
A.一直向左运动B.一直向右运动
C.一直匀加速运动D.在O点附近左右运动

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