对质点系的应用 知识点题库

如图所示,有AB两物体, , 用细绳连接后放在光滑的斜面上, 在它们下滑的过程中(    )


A . 它们的加速度 B . 它们的加速度 小于 C . 细绳的张力不可能 D . 细绳的张力
如图所示,细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A的顶端P处,细线的另一端拴一质量为m的小球。当滑块至少以加速度a=向左运动时,小球对滑块的压力等于零,当滑块以a=2g的加速度向左运动时,线中拉力FT=


如图所示,质量M=1kg的木板静置于倾角θ=37°、足够长的固定光滑斜面底端. 质量m=1kg的小物块(可视为质点)以初速度v0=4m/s从木板的下端冲上木板,同时在 木板上端施加一个沿斜面向上的F=3.2N的恒力.若小物块恰好不从木板的上端滑 下,求木板的长度l为多少?已知小物块与木板之间的动摩檫因数μ=0.8,重力加速度 g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.

如图所示,细线连接着A球,轻质弹簧两端连接着A、B两个球,质量分别为2m,m.在倾角为θ的光滑斜面体C上静止,弹簧与细线均平行于斜面.C的底面粗糙,在水平地面上能始终保持静止,在细线被烧断后的瞬间,下列说法正确的是(   )

A . B球的瞬时加速度为0 B . 两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小为gsin θ C . A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为3gsin θ D . 地面对C有向左的摩擦力
如图所示,弹簧一端固定在天花板上,另一端连一质量M=2kg的秤盘,盘内放一个质量m=1kg的物体,秤盘在竖直向下的拉力F作用下保持静止,F=30N,当突然撤去外力F的瞬时,物体对秤盘的压力大小为(g=10m/s2)(   )

A . 10 N B . 15 N C . 20 N D . 40 N
如图所示,有一长度x=1m、质量M=10kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,在小车一端放置一质量m=4kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.25,要使物块在2s内运动到小车的另一端,求作用在物块上的水平力F是多少?(g取10m/s2

一个质量可忽略不计的长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放质量分别为mA=1 kg和mB=2 kg的A、B两物块,A、B与木板之间的动摩擦因数都为μ=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g取10 m/s2).则下列说法错误的是(  )

A . 若F=1 N,则A,B都相对板静止不动 B . 若F=1.5 N,则A物块所受摩擦力大小为1.5 N C . 若F=4 N,则B物块所受摩擦力大小为2 N D . 若F=6 N,则B物块的加速度为1 m/s2
如图所示, 两物体叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中 受到的摩擦力(    )

A . 方向向左,大小不变 B . 方向向左,逐渐减小 C . 方向向右,大小不变 D . 方向向右,逐渐减小
如图所示,物体A B C放在光滑水平面上用细线a b连接,力F作用在A上,使三物体在水平面上运动,若在B上放一小物体D,D随B一起运动,且原来的拉力F保持不变,那么加上物体D后两绳中拉力的变化是:(  )

A . Ta增大 B . Tb增大 C . Ta变小 D . Tb变小
如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v-t图像如图所示(重力加速度为g),则(    )

A . 外力施加的瞬间,AB间的弹力大小为M(g-a) B . AB在t1时刻分离,此时弹簧弹力不为零 C . AB在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零 D . AB在t2时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零
在如图所示的竖直平面内,物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,分别静止于倾角θ=37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上,轻绳与对应平面平行.劲度系数k=5 N/m的轻弹簧一端固定在O点,一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连,弹簧处于原长,轻绳恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面处于场强E=5×104N/C、方向水平向右的匀强电场中.已知A、B的质量分别为mA=0.1 kg和mB=0.2 kg,B所带电荷量q=+4×10-6 C . 设两物体均视为质点,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,B电荷量不变.取g=10 m/s2 , sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.

  1. (1) 求B所受静摩擦力的大小;
  2. (2) 现对A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6 m/s2开始做匀加速直线运动.A从M到N的过程中,B的电势能增加了ΔEp=0.06 J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.
如图,水平地面上有三个靠在一起的物块P、Q和R,质量分别为m、2m和3m,物块与地面间的动摩擦因数都为μ.用大小为F的水平外力推动物块P,记R和Q之间相互作用力与Q与P之间相互作用力大小之比为k。下列判断正确的是(   )

A . 若μ≠0,则 B . 若μ≠0,则 C . 若μ=0,则 D . 若μ=0,则
如图甲所示,将两质量不同的物体P、Q放在倾角为 的光滑斜面体上,在物体P上施加沿斜面向上的恒力F,使两物体沿斜面向上做匀加速直线运动;图乙为将图甲中的斜面体调整为水平,并在物体P上施加水平恒力F;图丙为两物体叠放在一起,在物体P上施加一竖直向上的恒力F使二者向上加速运动. 三种情况下力F大小相等,加速度大小分别为a、a、a , 两物体间的作用力分别为F、F、F , 则下列说法正确的是(   )

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A . a最大,F最大 B . a最大,F最大 C . D .
倾角为θ的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为μ。平行于斜面的力传感器上端连接木板,下端连接一光滑小球,如图所示。当木板固定时,传感器的示数为F1。现由静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,传感器的示数为F2。则下列说法正确的是(   )

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A . 若μ=0,则F1=F2 B . 若μ=0,则F2=0 C . 若μ≠0,则μ=tanθ D . 若μ≠0,则
质量之比2:1的球A、B,由轻质弹簧相连后再用细线悬挂在正在竖直向上做匀速运动的电梯内,细线承受的拉力为F;某时刻突然剪断细线,则在细线断的瞬间A、B球的加速度分别为(   )

A . aA=g,aB=g B . aA=0,aB=0.5g C . aA=1.5g,aB=0 D . aA=0.5g,aB=1.5g
在光滑水平面上有相距d的两个点电荷A、B,它们的质量分别为m和2m,让其由静止开始运动,初始时刻A的加速度为a,经过一段时间后,B的加速度也为a,速度为v,则下列说法正确的是(     )

A . A,B两球带异种电荷 B . 当B球的加速度为a时,A,B间的距离为 C . 当B球的加速度为a时,A的速度为2v D . 两球相遇时B发生的位移为
如图所示,A、B两球用细线悬挂于天花板上且静止不动,两球质量mA=2mB,两球间是一个轻质弹簧,如果突然剪断悬线,则在剪断悬线瞬间(    )

A . A球加速度为1.5g,B球加速度为g B . A球加速度为1.5g,B球加速度为0 C . A球加速度为g,B球加速度为0 D . A球加速度为1.2g,B球加速度为g
在水平向右做匀加速直线运动的平板车上有如图所示的装置,其中圆柱体质量为m,左侧竖直挡板和右侧斜面对圆柱体的合力大小为 (g为重力加速度),则此时车的加速度大小为;若圆柱体与挡板及斜面间均无摩擦,当平板车的加速度突然增大时,斜面对圆柱体的弹力将(选填“增大”、“减小”、“不变”或“不能定”)。

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如图所示,用绳1和绳2栓住一个小球,绳1始终与水平面有一定的夹角θ,绳2始终处于水平状态,整个装置处于静止状态,当小车从静止开始向右做匀加速运动时,小球相对于小车仍保持静止,则绳1的拉力F1、绳2的拉力F2与小车静止时相比,变化情况是( )

A . F1变大,F2不变 B . F1不变,F2变小 C . F1变大,F2变小 D . F1变大,F2变大
如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v-t图象如图乙所示(重力加速度为g),则(    )

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A . A,B在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零 B . 弹簧恢复的原长时,物体B的速度达到最大值 C . 外力施加的瞬间,A,B间的弹力大小为M(g+a) D . B与弹簧组成的系统的机械能先逐渐减小,后保持不变