14.下列说法正确的是( )
A惯性是物体的固有属性,惯性大小与物体的质量、速度等无关
B两个力的合力可能与其中一个分力大小相等
C将一带电粒子无初速度地放入电场中,在只受电场力的情况下,必定沿电场线运动
D法拉第最早发现了电流的磁效应
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一根轻质弹簧一端固定,用大小为F1的力压弹簧的另一端,平衡时长度为
;改用大小为F2的力拉弹簧,平衡时长度为
。弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为
A![]()
B![]()
C![]()
D![]()
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如图所示,质量为
\倾角为
的斜面体(斜面光滑且足够长)放在粗糙的水平地面上,底部与地面的动摩擦因数为
,斜面顶端与劲度系数为
、自然长度为的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为
的物块。压缩弹簧使其长度为
时将物块由静止开始释放,且物块在以后的运动中,斜面体始终处于静止状态。重力加速度为
。

(1)求物块处于平衡位置时弹簧的长度;
(2)选物块的平衡位置为坐标原点,沿斜面向下为正方向建立坐标轴,用
表示物块相对于平衡位置的位移,证明物块做简谐运动;
(3)求弹簧的最大伸长量;
(4)为使斜面始终处于静止状态,动摩擦因数
应满足什么条件(假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力)?
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拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。设拖把头的质量为m,拖杆质量可以忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ。

(1) 若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小。
(2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ。已知存在一临界角θ0,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动。求这一临界角的正切tanθ0。
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1.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础。早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是
A物体抵抗运动状态变化的性质是惯性
B行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
C同一物体运动越快越难停止运动,说明物体的速度越大,其惯性越大
D运动的物体能保持匀速直线运动状态,是因为该物体受到惯性力的作用
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伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础。早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是
A物体抵抗运动状态变化的性质是惯性
B没有力作用,物体只能处于静止状态
C行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
D运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
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如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系绕处于平衡状态。现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定地偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限度内)。与稳定在竖直位置时相比,小球的高度 ( )

A一定升高
B一定降低
C保持不变
D升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定
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如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千。某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变。木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后( )

AF1不变,F2变大
BF1不变,F2变小
CF1变大,F2变大
DF1变小,F2变小
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图2为节日里悬挂灯笼的一种方式,A、B点等高,O为结点,轻绳AO、BO长度相等,拉力分别为FA 、FB,灯笼受到的重力为 G,下列表述正确的是 ( )

AFA一定小于G
BFA与FB大小相等
CFA与FB是一对平衡力
DFA与FB大小之和等于G
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质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等。从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示。重力加速度g取10m/s2,则物体在t=0到t=12s这段时间内的位移大小为

A18m
B54m
C72m
D198m
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