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如图所示,马拉着一根树干在水平地面上作加速直线运动,已知马对树干的拉力大小为F1,树干对马的拉力大小为F2,则有(  )

发布时间:2021-08-11

A.F1>F2

B.F1<F2

C.F1=F2

D.无法确定

试卷相关题目

  • 1根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是(  )

    A.物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比

    B.物体所受合外力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度

    C.物体加速度的大小跟它的所受作用力中的任一个的大小成正比

    D.当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时,物体水平加速度大小与其质量成反比

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  • 2一个质量为1kg的物体在光滑水平面上

    A.B两点的正中间由静止开始运动(设不会超越A.B),其水平方向的外力F随时间的变化如图所示.设向A的外力F为正方向,若从出发开始计时,则物体的运动情况是( )A.在AB间作往返运动,4s末将处于原处

    B.在AB间作往返运动,4s末将处于偏向A的某点

    C.一直向A运动,4s末将处于偏向A的某点

    D.一直向B运动,4s末将处于偏向B的某点

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  • 3在汽车中悬线上挂一小球.实验表明,当汽车做匀变速直线运动时,悬线将与竖直方向成某一固定角度θ,如图所示.若在汽车的光滑底板上还有一个跟其相对静止的物体M,则关于汽车的运动情况和物体M的受力情况,下列说法中正确的是(  )

    A.汽车可能向左做加速直线运动

    B.汽车可能向右做加速直线运动

    C.M除受到重力、底板的支持力作用外,还可能受到向右的摩擦力作用

    D.M除受到重力、底板的支持力作用外,还一定受到向右的弹力作用

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  • 4如图所示,物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知mA=6kg,mB=2kg,

    A.B间动摩擦因数μ=0.2,A物上系一细线,细线能承受的最大拉力是20N,水平向右拉细线,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.下述中正确的是(g=10m/s2)( )A.当拉力F<12N时,A静止不动

    B.当拉力F>12N时,A相对B滑动

    C.当拉力F=16N时,B受A摩擦力等于4N

    D.只要绳子未被拉断,A相对B始终静止

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  • 5放在光滑水平面上的物体受三个平行与水平面的共点力作用而处于静止状态,已知F2与F3垂直.若撤去F1,其他两个力不变,物体产生的加速度大小为2.5m/s2;若撤去F2,其他两个力不变,物体产生的加速度大小为1.5m/s2;则撤去F3且其他两个力不变时,物体的加速度大小为(  )

    A.1.5m/s2

    B.2m/s2

    C.2.5m/s2

    D.4m/s2

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  • 6如图,轻质弹簧的左端固定在竖直墙上,弹簧处于原长时,右端在O点,并系住一物体,现将物体向左压缩到A点,然后静止释放,物体可以一直运动到B点,若物体与水平面间存在大小不变的摩擦力,则(  )

    A.物体从A到O先加速后减速

    B.物体从A到O加速,从O到B减速

    C.物体在O点合力为零

    D.物体从A到O的加速度先减小后增大

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  • 7足够大的光滑水平面上一小球原处于静止状态.某时刻受到一个向南的1N水平外力作用,经1s钟该水平力改为向北而大小不变,再过1s又变为向南而大小不变,如此往复变化,经9s钟后撤去此水平外力,该小球的运动情况是(  )

    A.时而向南运动,时而向北运动,最后停在原处

    B.始终向南运动,最后停在原位置以南

    C.始终向南运动,9s后继续向南匀速运动

    D.小球的质量未知,无法确定它如何运动

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  • 8一质量为M的木板可沿倾角为θ的光滑的斜面滑动,现在木板上站一个质量为m的人,为保持木板与斜面相对静止,则人应(  )

    A.匀速下跑

    B.以方向沿斜面向下、大小为g?sinθ的加速度下跑

    C.以方向沿斜面向下、大小为 Mmg?sinθ的加速度下跑

    D.以方向沿斜面向下、大小为 M+mmg?sinθ的加速度下跑

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  • 9如图所示,升降机的水平底面上放有重为G的物体,它受升降机底面的支持力大小为N,它对升降机底面压力大小为F,下列说法正确的是(  )

    A.不管升降机怎样运动,总有F>N

    B.当升降机自由下落时,N=0,G=0

    C.当N>G时,升降机正上升

    D.当N>G时,物体超重,升降机的加速度一定向上

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  • 10如图所示,在水平面上匀加速前进的车厢内,有一与车厢相对静止的观测者测得与水平面成θ角的光滑斜面上的物块相对于斜面向下的加速度a′= 13gsinθ,由此可以推断车厢在水平面上的加速度为(  )

    A.a0= 23gtanθ

    B.a0= 23gcotθ

    C.a0= 23gsinθ

    D.a0= 23gcosθ

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