12.沿水平方向運動的汽車中用懸線掛一小球,當汽車做勻變速直線運動時,懸線將不在豎直方向,當懸線保持與豎直方向的夾角為θ如圖所示時,汽車的加速度大小為gtanθ,方向為水平向右.

分析 對小球進行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度的大小和方向,即可得到汽車的加速度大小和方向.

解答 解:汽車的加速度與小球加速度相同,對小球進行受力分析,受到重力和繩子拉力,如圖.
根據(jù)牛頓第二定律得:mgtanθ=ma,
解得:a=gtanθ,方向水平向右.
故答案為:gtanθ,水平向右.

點評 本題是牛頓第二定律的應用.利用牛頓第二定律答題時的一般步驟是:確定研究對象、進行受力分析、進行正交分解、在坐標軸上利用牛頓第二定律建立方程進行解答,或運用合成法列式.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,透熱的氣缸內(nèi)封有一定質量的理想氣體,缸體質量M=100kg,活塞質量m=10kg,缸內(nèi)氣體的壓強P1=2.0×105Pa,活塞與氣缸壁無摩擦且不漏氣,此時缸內(nèi)氣體的溫度為47℃,活塞位于距缸頂0.6l處,整個裝置都靜止,已知大氣壓恒為P0=1.0×105Pa,重力加速度為g=10m/s2,T=t+273,求:
(1)活塞的面積S;
(2)缸內(nèi)氣體溫度為多少攝氏度時,活塞恰好會靜止在離氣缸頂部0.9l處.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.光滑水平面上物體受三個共點力作用而平衡.已知F2與F3垂直,若撤去F1后加速度為2.5m/s,若撤去F2后加速度為1.5m/s2,若撤去F3后,物體的加速度又為(  )
A.1m/s2B.1.5m/s2C.2m/s2D.2.5m/s2

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20.如圖所示,A、B兩個帶異種電荷的小球分別被兩根絕緣細線系在一放在水平支持面上的木盒內(nèi)的底部和頂部,木盒對地面的壓力為N,細線對B拉力為F.若將系B的細線斷開,下列說法正確的是(  )
A.剛斷開時,木盒對地面的壓力等于(N-F)
B.剛斷開時,木盒對地面的壓力等于N
C.在B向上運動過程中木盒對地面壓力逐漸增大
D.在B向上運動過程中木盒對地面壓力逐漸減小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,質量為m=40kg的物體,在水平向右恒力F=40N的作用下,自A點由靜止開始沿水平面向右運動,到C點時恰好停止.已知 AB段是光滑的,物體通過AB段用時2s;BC段不光滑,物體與BC段間的動摩擦因數(shù)μ=0.15,取g=10m/s2.求:
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.水平地面上靜止放置一個質量為m=1kg的小物塊,物塊與地面間的動摩擦因素μ=0.2,現(xiàn)對物體施加一個水平向右的拉力F,F(xiàn)隨物塊運動距離x的變化圖象如圖所示,重力加速度g=10m/s2,則當x=4m時物體的速度大小為(  )
A.0B.2$\sqrt{2}$m/sC.2$\sqrt{6}$m/sD.4$\sqrt{2}$m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖所示,在光滑水平面上,用彈黃水平連接一質量為M的斜面,彈簧的另一端固定在墻上,一輛有動力的小車質量為m,正在沿斜面向上加速運動,當系統(tǒng)穩(wěn)定時,斜面保持靜止狀態(tài).則下列結論正確的是(  )
A.彈簧保持原長狀態(tài)B.彈簧處于拉伸狀態(tài)
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1.如圖(a)所示的xOy平面處于勻強電場中,電場方向與X軸平行,電場強度E隨時間t變化的周期為T,變化圖線如圖(b)所示,E為+E0時電場強度的方向沿x軸正方向.有一帶正電的粒子P,在某一時刻t0以某一速度v沿Y軸正方向自坐標原點0射入電場,粒子P經(jīng)過時間T到達的點記為A(A點在圖中未畫出).若to=0,則OA連線與Y軸正方向夾角為45°,不計粒子重力:
(1)求粒子的比荷;
(2)若t0=$\frac{T}{4}$,求A點的坐標;
(3)若t0=$\frac{T}{8}$,求粒子到達A點時的速度.

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2.在光滑水平面上,質量為m的物體,受水平拉力F作用后產(chǎn)生的加速度為a,如果把拉力改為2F,則有( 。
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