如图是A、B两个质点做直线运动的位移-时间图象.则( )
A.运动过程中,A质点总比B质点运动得快
B.在0 ~ t1这段时间内,A、B两个质点的位移相同
C.当t = t1 时,A、B两个质点速度相等
D.A质点的加速度大于B质点的加速度
下列说法中正确的是( )
A.物体受到的合外力越大,速度越大 B.物体质量一定时,所受合外力越大,加速度越大
C.物体的加速度越大,速度也越大 D.物体的加速度一定,速度也一定
下列说法正确的是( )
A.笛卡儿用“理想斜面实验”分析了力和运动的关系
B.伽利略指出:力不是维持物体运动的原因
C.亚里士多德认为重物与轻物下落得同样快
D.牛顿认为惯性的大小由物体的质量和速度共同决定的
如图所示,AB为倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面,AB长度为,BC为半径的竖直光滑绝缘圆弧面 ,AB与BC在B点相切,C为圆弧面的最低点,在BD左侧加一如图所示的水平匀强电场E1=3×103N/C。现将一质量为m=4×10-4kg带电的小物块置于斜面上的A点,带电小物块恰好静止在斜面上。从某时刻开始,水平匀强电场的电场强度变为原来的一半,物块开始加速下滑,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)带电小物块是正电荷还是负电荷,物块所带电荷量为多少?
(2)沿斜面下滑到B点时,物块的瞬时速度为多大?
(3)如果在BD右侧存在竖直向上的匀强电场,场强为E2=1.2×104N/C,则物块运动到C点时,轨道对小物块的支持力为多大?
如图,两平行金属导轨间的距离 L=0.4 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在空间内,分布着磁感应强度 B=0.5 T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势 E=6.0 V、内阻 r=0.5Ω的直流电源.现把一个质量 m=0.05 kg 的导体棒 ab垂直放在金属导轨上,导体棒静止.导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻 R=2.5 Ω,金属导轨电阻不计,g取 10 m/s2.已知 sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)通过导体棒的电流大小;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力大小.
如图所示,直线MN上方有垂直纸面向外的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,一质量为m、电荷量为q的负离子(重力可忽略)从O点以与MN成θ=30°角的速度v射入该磁场区域,经一段时间后从边界MN上P点射出。求:
(1)入射点O与出射点P间的距离L;
(2)负离子在磁场中运动的时间。