一辆汽车做直线运动,t1s末关闭发动机,t2s末静止,其v-t图如图。图中α<β,若汽车牵引力做功为W,平均功率为P,汽车加速过程和减速过程中克服摩擦力作功分别为W1和W2、平均功率分别为P1、P2,则( )
A. W= W1+ W2
B. W1> W2
C. P= P1
D. P1= P2
如图所示,一个重为30 N的物体,放在倾角θ=30°的斜面上静止不动,若用F=5 N的竖直向上的力提物体,下述结论正确的是( )
A. 物体受到的摩擦力减小2.5 N
B. 物体对斜面的作用力减小5 N
C. 斜面受到的压力减小5 N
D. 物体受到的合外力减小5 N
质量为m的物体,放在粗糙的水平面上,在水平恒力作用下由静止开始运动.经过时间t,速度达到v,如果要使物体的速度达到2v,可以采取以下哪种方法( )
A. 将物体的质量变为,其他条件不变
B. 将水平恒力增为2F,其他条件不变
C. 将时间增为2t,其他条件不变
D. 将质量、作用力和时间都增为原来的两倍
如图所示,物块A的质量为,物块B、C的质量都是,并都可看作质点,且。三物块用细线通过滑轮连接,物块B与物块C的距离和物块C到地面的距离都是L。现将物块A下方的细线剪断,若物块A距滑轮足够远且不计一切阻力,物块C落地后不影响物块A、B的运动。求:
(1)物块A上升时的最大速度;
(2)若B不能着地,求满足的条件;
(3)若,求物块A上升的最大高度.
如图所示,平行板电容器AB两极板间电压U=5V,板间距离d=1cm,板长l1=10cm,荧光屏距极板右边缘l2=10cm,一电子电量为C,质量为kg,以初速度v0沿方向从两板中央垂直于电场方向射入电场中,全过程中,不计电子所受的重力,电子恰能从下板边缘C点射出,求:
(1)电子射入电场时的速度v0;
(2)电子打在荧光屏上的P点距O点的距离;
(3)现在平行板电容器的区域内,加一个匀强磁场,可使电子沿直线打到O点,这对磁场方向有什么要求?在可能的磁场方向上,求所对应的最小磁感应强度B?
如图所示,在水平地面上有A、B两个物体,质量分别为mA=3.0kg和mB=2.0kg,它们与地面间的动摩擦因数均为。在A、B之间有一原长l=15cm、劲度系数k=500N/m的轻质弹簧将它们连接。现A、B在两个方向相反的水平恒力F1、F2作用下一起匀加速运动,已知F1=20N,F2=10N,取g=10m/s2。求:
(1)A和B共同运动的加速度大小和方向。
(2)A、B之间的距离(A、B均可视为质点)。