如圖甲所示,力傳感器A與計(jì)算機(jī)相連接,可獲得力隨時(shí)間變化的規(guī)律。   將力傳感器固定在光滑水平桌面上,測力端通過輕質(zhì)細(xì)繩與一滑塊相連,調(diào)節(jié)傳感器高度使細(xì)繩水平,滑塊放在較長的小車上,滑塊的質(zhì)量m=1.0kg,小車的質(zhì)量為M=0.65kg。一根輕質(zhì)細(xì)繩跨過光滑的定滑輪,其一端連接小車,另一端系一只空沙桶,調(diào)節(jié)滑輪可使桌面上部細(xì)繩水平,整個(gè)裝置先處于靜止?fàn)顟B(tài)。現(xiàn)打開傳感器的同時(shí)緩慢向沙桶里倒入沙子,當(dāng)小車剛好開始運(yùn)動時(shí),立即停止倒沙子。若力傳感器采集的F-t圖象如乙圖所示,請結(jié)合該圖象,求:(重力加速度g=10m/s2

(1)小車剛開始運(yùn)動時(shí)沙桶及所裝沙子的總質(zhì)量m0和滑塊與小車間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)小車運(yùn)動穩(wěn)定后的加速度大小。
(1)m0=0.35kg (2)、
(1)由圖象可知,小車剛好要運(yùn)動時(shí)受的是最大靜摩擦力為3.5N(2分)
此時(shí)沙桶及所裝的沙子總重力 (2分)
所以,沙桶及所裝的沙子總質(zhì)量 (1分)      
穩(wěn)定后,滑塊受的摩擦力
由滑動摩擦力公式得:
(2)對沙桶及所裝的沙子由牛頓第二定律得: (2分)
對小車由牛頓第二定律得:(2分)
解得:(1分)
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質(zhì)量為m的木塊靜止在粗糙的水平面上。如圖甲所示,現(xiàn)對木塊施加一水平推力F,F(xiàn)隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示,則圖丙反映的可能是木塊的哪兩物理量之間的關(guān)系
A.x軸表示力F,y軸表示加速度a
B.x軸表示時(shí)間t,y軸表示加速度a
C.x軸表示時(shí)間t,y軸表示速度v
D.x軸表示時(shí)間F,y軸表示位移v

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用水平拉力F拉著一物體在一水平地面上做勻速直線運(yùn)動,某時(shí)刻起力F隨時(shí)間均勻減小,方向不變,物體所受的摩擦力f隨時(shí)間變化的圖像如右圖中實(shí)線所示。則該過程對應(yīng)的v-t圖像是(    )

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質(zhì)量為2 kg的物體(可視為質(zhì)點(diǎn))在水平外力F的作用下,從t=0時(shí)刻開始在平面直角坐標(biāo)系,xOy(未畫出)所確定的光滑水平面內(nèi)運(yùn)動.運(yùn)動過程中x方向的位移一—時(shí)間圖像如圖所示,y方向的速度一—時(shí)間圖像如圖乙所示,則下列說法正確的是
A.t=0時(shí)刻,物體的速度大小為10m/s
B.物體的初速度方向和外力F的方向垂直
C.物體所受外力F的大小為5 N
D.2s末,外力F的功率為25 W

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如圖所示,彈簧秤外殼質(zhì)量為m0,彈簧及掛鉤的質(zhì)量忽略不計(jì),掛鉤吊著一質(zhì)量為m的重物,現(xiàn)用一方向豎直向上的外力F拉著彈簧秤,使其向上做勻加速運(yùn)動,則彈簧秤的示數(shù)為
A.B.C.D.

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一滑塊以初速度v0從固定斜面底端沿斜面(其足夠長)向上滑,該滑塊的速度--時(shí)間圖象不可能是

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如圖所示,物體A、B之間用輕直桿連接,重力分別為2N、4N,A用輕彈簧懸掛在頂板上,彈簧的彈力為3N,則輕桿對B的作用力以及B對地面的壓力的可能值分別為

A.1N,6N               B.2N,5N
C.5N,9N               D.2N,3N

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(2012年2月河北省五校聯(lián)盟模擬)一個(gè)物體在三個(gè)力的作用下處于靜止?fàn)顟B(tài)。現(xiàn)在使其中的一個(gè)力的大小在一段時(shí)間內(nèi)均勻減小到零,然后又在相同的時(shí)間內(nèi)從零均勻增大到原來的大。ù肆Φ姆较蚴冀K未變),在此過程中其余各力均不變。下列各圖中,能正確描述此過程中物體加速度和速度變化情況的是:(     )

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如右圖所示,質(zhì)量M=kg的物塊A套在水平直桿上,并用輕繩將物塊A與質(zhì)量m=kg的小球B相連接.現(xiàn)用跟水平方向成=30°夾角、大小為F=N的力,拉著小球B并帶動物塊A一起向右做勻速直線運(yùn)動.若在運(yùn)動過程中,A、B的相對位置始終保持不變,重力加速度g=10m/s2,試求:
⑴輕繩與水平方向間的夾角
⑵物塊A與直桿間的動摩擦因數(shù)

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