如图所示的装置中,小球的质量均相同,弹簧和细线的质量均不计,一切摩擦忽略不计,平衡时各弹簧的弹力分别为F1、F2、F3,其大小关系是()
| A.F1=F2=F3 | B.F1=F2<F3 | C.F1=F3>F2 | D.F3>F1>F2 |
一物体静止在桌面上,则()
| A.物体对桌面的压力就是物体的重力 |
| B.压力、支持力是物体受到的一对平衡力 |
| C.物体对桌面的压力是由于桌面发生弹性形变产生的 |
| D.桌面发生弹性形变会对物体产生支持力 |
一位游客在比萨斜塔用大小两块石头做自由落体实验,若他先让质量较大的石头自由下落,再让质量小的自由下落,那么这两块石头在空中下落时的高度差()
| A.保持不变 | B.不断增大 | C.不断减小 | D.先增大后减小 |
如图所示的v﹣t图象,此图象对应的函数表达式为v=v0+at,则a、v0分别为()
| A.a=1m/s2,v0=0.5m/s | B.a=0.5m/s2,v0=1m/s |
| C.a=0.5m/s2,v0=3m/s | D.a=﹣0.5m/s2,v0=1m/s |
如图是某质点运动的速度图象,由图象得到的正确结果是()
| A.0~1s内该质点的平均速度大小是2m/s |
| B.0~1s内该质点的位移大小是2m |
| C.0~1s内该质点的加速度大于2~4s内的加速度 |
| D.0~1s内该质点的运动方向与2~4s内的运动方向相反 |
下列所描述的直线运动,不可能的是()
| A.速度变化很小,加速度很大 |
| B.速度越来越大,加速度越来越小 |
| C.某瞬间速度为零,加速度很大 |
| D.速度变化越来越快,加速度越来越小 |
如图所示,光滑匀质圆球的直径d=40cm,质量为M=20kg,悬线长L=30cm,正方形物块A的厚度b=10cm,质量为m=2kg,物块A与墙之间的动摩擦因数μ=0.2.现将物块A轻放于球和墙之间后放手,取g=10m/s2,求:
(1)墙对A的摩擦力为多大?
(2)施加一个与墙面平行的外力于物体A上,使物体A在未脱离圆球前贴着墙沿水平方向做匀速直线运动,求这个外力的大小.
一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔是5s,两次经过一个较高点B的时间间隔是3s,则AB之间的距离是(g=10m/s2)()
| A.80m | B.40m |
| C.20m | D.初速未知,无法确定 |
如图为两个物体A和B在同一直线上沿同一方向同时作匀加速运动的v﹣t图线.已知在第3s末两个物体在途中相遇,则物体的出发点的关系是()
| A.从同一地点出发 | B.A在B前3m处 |
| C.B在A前3m处 | D.B在A前5m处 |
一个小球做匀加速直线运动,到达A时速度为v,到达B时速度为2v,到达C时速度为3v,则AB:BC等于()
| A.3:5 | B.2:3 | C.1:3 | D.1:1 |
物体静止于光滑水平面上,力F作用于物体上的O点,现要使合力沿着OO′方向,如图所示,则必须同时再加一个力F′,如F和F′均在同一水平面上,则这个力的最小值为()
| A.Fcosθ | B.Fsinθ | C.Ftanθ | D.Fcotθ |
一物体m受到一个撞击力后沿光滑斜面向上滑动,如图所示,在滑动过程中,物体m受到的力是()
| A.重力、沿斜面向上的冲力、斜面的支持力 |
| B.重力、沿斜面向下的冲力、斜面的支持力 |
| C.重力、沿斜面向上的冲力 |
| D.重力、斜面的支持力 |