如图所示是一个质点做匀变速直线运动的位置—时间(x-t)图象中的一段,关于该质点的运动判断正确的是 A.该质点做的是匀加速直线运动 B.质点在t=3.5 s时的速度等于2 m/s C.质点在经过图线上P点所对应位置时的速度等于2 m/s D.质点在第4s内的路程大于2m
|
|
质量为的小球由空中A点无初速度自由下落,加速度大小为;在秒末使其加速度大小变为方向竖直向上,再经过秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地,则以下说法中正确的是 A. B.返回到A点的速率 C.自由下落秒时小球的速率为 D.小球下落的最大高度
|
|
如图所示,将小球a从地面以初速度竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球b从距地面处由静止释放,两球恰在处相遇(不计空气阻力)。则以下说法正确的是 A.球a竖直上抛的最大高度为 B.相遇时两球速度大小相等 C.相遇时球a的速度小于球b的速度 D.两球同时落地
|
|
如图所示,光滑斜面上的物体所受的重力分解为、两个力,下列结论正确是 A. 是斜面作用在物体上使物体下滑的力,是物体对斜面的正压力 B. 物体受、、、四个力作用 C. 物体只受、的作用 D. 、、三个力的作用效果跟的作用效果相同
|
|
如图所示,三个相同的木块放在同一个水平面上,木块和水平面间的动摩擦因数相同。分别给它们施加一个大小均为F的作用力,其中给第一、三两木块的推力或拉力与水平方向的夹角相同,这时三个木块都保持静止。比较它们和水平面间的弹力大小FN1、FN2、FN3和摩擦力大小Ff1、Ff2、Ff3,下列说法中正确的是 A. FN1>FN2>FN3,Ff1>Ff2>Ff3 B. FN1=FN2=FN3,Ff1=Ff2=Ff3 C. FN1>FN2>FN3,Ff1=Ff3<Ff2 D. FN1>FN2>FN3,Ff1=Ff2=Ff3
|
|
如图所示,一个半径为的圆球,其重心不在球心O上,将它置于水平地面上,则平衡时球与地面的接触点为A;若将它置于倾角为30°的粗糙斜面上,则平衡时(静摩擦力足够大)球与斜面的接触点为B.已知AB段弧所对应的圆心角度数为60°,对圆球重心离球心O的距离以下判断正确的是 A. B. C. D.
|
|
物理学中有些结论不一定要通过计算才能验证,有时只需通过一定的分析就能判断结论是否正确。根据流体力学知识,喷气式飞机喷出气体的速度(单位m/s)与飞机发动机燃烧室内气体的压强(单位N/m2)、气体密度(单位kg/m3)及外界大气压强(单位N/m2)有关。试分析判断下列关于喷出气体的速度的倒数的表达式正确的是 A. B. C. D.
|
|
有两个穿着溜冰鞋的人站在冰面上,当其中一个人A从背后轻轻推另一个人B时,两个人都会向相反方向运动,这是因为A推B时 A.A与B之间有相互作用力 B.A对B的作用在先,B对A的作用在后 C.B对A的作用力小于A对B的作用力 D.A对B的作用力和B对A的作用力是一对平衡力
|
|
伽利略为了研究自由落体运动的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,从而创造了一种科学研究的方法.利用斜面实验主要是考虑到 A.实验时便于测量小球运动的速度 B.实验时便于测量小球运动的时间 C.实验时便于测量小球运动的路程 D.斜面实验可以通过观察与计算直接得到落体的运动规律
|
|
如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104N/C.现有质量m=0.20 kg、电荷量q=8.0×10-4C的带电体(可视为质点)从A点由静止开始运动,已知xAB=1.0 m,带电体与轨道AB、CD间的动摩擦因数均为0.5.假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.取g=10 m/s2,求: (1)带电体运动到圆弧形轨道C点时的速度; (2)带电体最终停在何处.
|
|