如图所示,有一光滑斜面倾角为,放在水平面上,用固定的竖直挡板A与斜面夹住一个光滑球,球质量为m。若要使球对竖直挡板无压力,球连同斜面应一起( )
A. 水平向右加速,加速度 B. 水平向左加速,加速度
C. 水平向右减速,加速度 D. 水平向左减速,加速度
如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量小,这一现象表明( )
A. 电梯一定是在下降 B. 电梯不可能在上升
C. 电梯的加速度方向一定是向上 D. 乘客一定处在失重状态
如图,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置一时间(x-t)图线,由图可知( )
A. 在时刻t1,a车追上b车
B. 在时刻t2,a、b两车运动方向相同
C. 在t1到t2这段时间内,b车的速率先减少后增加
D. 在t1到t2这段时间内,b车的速率一直比a车大
下列说法正确的是( )
A. 小球做自由落体运动时,速度不断增大,惯性不断增大
B. 小球在做自由落体运动时完全失重,惯性就不存在了
C. 把一个物体竖直向上抛出后,能继续上升,是因为物体仍受到一个向上的推力
D. 物体的惯性仅与质量有关,质量越大的物体惯性越大
最早将实验和逻辑推理和谐地结合起来(理想实验),从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法并首次提出“物体的运动不需要力来维持”的科学家是( )
A. 笛卡尔 B. 牛顿 C. 伽利略 D. 亚里士多德
如图所示,水平面内有一光滑金属导轨,其MN、PQ边的电阻不计,MP边的电阻阻值R=1.5Ω,MN与MP的夹角为135°,PQ与MP垂直,MP边长度小于1m。将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨上,并与MP平行。棒与MN、PQ交点G、H间的距离L=4m.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电流强度相等。
(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所受的安培力大小FA。
(2)若初速度v2=1.5m/s,求棒向左移动距离2m到达EF所需时间Δt。
(3)在棒由GH处向左移动2m到达EF处的过程中,外力做功W=7J,求初速度v3.