为了测定木块和竖直墙壁之间的滑动摩擦因数,某同学设计了一个实验:用一根弹簧将木块压在墙上,同时在木块下方有一个拉力F2作用,使木块恰好匀速向下运动,如图所示.现分别测出了弹簧的弹力F1、拉力F2和木块的重力G,则滑动摩擦因数μ应等于
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图6-2-14所示,小木块与长木板之间光滑.M置于光滑水平面上,一轻质弹簧左端固定在M的左端,右端与m连接.开始时m和M都静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1、F2,从两物体开始运动以后的整个过程中,对m、M、弹簧组成的系统.正确的说法是(整个过程中弹簧不超过弹性限度)()
A.由于F1和F2分别对m、M做正功,故系统的机械能不断增加 |
B.由于F1和F2等大反向,故系统的动量守恒 |
C.当弹簧有最大伸长量时,m、M的速度为零,系统具有机械能最大 |
D.当弹簧弹力的大小与拉力F1、F2的大小相等时,m、M的动能最大 |
两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上.现在,其中一人向另一个人抛出一个篮球,另一人接球后再抛回.如此反复进行几次后,甲和乙最后的速率关系是()
A.若甲最先抛球,则一定是v甲>v乙 |
B.若乙最后接球,则一定是v甲>v乙 |
C.只有甲先抛球,乙最后接球,才有v甲>v乙 |
D.无论怎样抛球和接球,都是v甲>v乙 |
在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动.假定两板与冰面间的摩擦因数相同.已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于()
A.在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力 |
B.在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间 |
C.在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度 |
D.在分开后,甲的加速度的大小小于乙的加速度的大小 |
在质量为M的,小车中挂有一半摆,摆球的质量为m0,小车(和单摆)以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短.在此碰撞过程中,下列哪个或哪些说法是可能发生的?()
A.小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1、v2、v3,满足![]() |
B.摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v1和v2,满足![]() |
C.摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为v1,满足![]() |
D.小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足![]() |
质量为m的小球从h高处自由下落,与地面碰撞时间为Δt,地面对小球的平均作用力为F,取竖直向上为正方向,在与地面碰撞过程中()
A.重力的冲量为mg(![]() |
B.地面对小球作用力的冲量为F·Δt |
C.合外力对小球的冲量为(mg+F)·Δt |
D.合外力对小球的冲量为(mg-F)·Δt |