如图所示,置于水平地面带有竖直立杆的底座总质量为0.2kg,竖直立杆长0.5m,有一质量为0.05kg的小环从杆的下端以4m/s的初速度向上运动,刚好能到达杆的顶端,在环向上运动的过程中,底座对水平地面的压力为( )
A.1.7N | B.1.8N | C.2.0N | D.2.3N |
物体做匀加速直线运动,若第1秒内物体通过的位移是0.5m,则第2秒内的位移可能是( )
A.0.6m | B.1.0m | C.1.4m | D.1.8m |
一个从静止开始作匀加速直线运动的物体,从开始运动起,依次通过三段相邻位移的长度分别是1m、8m、27m,则通过这三段位移的时间之比是( ).
A.1:3:6 | B.1:2:3 | C.1:2:2 | D.1:9:36 |
某一时刻a、b两物体以不同的速度经过某一点,并沿同一方向做匀加速直线运动,已知两物体的加速度相同,则在运动过程中( )
A.a、b两物体速度之差保持不变 |
B.a、b两物体速度之差与时间成正比 |
C.a、b两物体位移之差与时间成正比 |
D.a、b两物体位移之差与时间平方成正比 |
某物体质量为2kg,沿水平方向运动,其v-t图象如图所示,规定向右为正方向,下列判断正确的是( )
A.在第1s内做曲线运动,在第2s内和第3s内的加速度相同 |
B.在第2s内,物体向左运动,且速度大小在减小 |
C.在前3s内,物体的位移为2m |
D.在第3s内,物体的加速度方向向左,大小为4 m/s2 |
对于作匀变速直线运动的物体,下列说法中正确的是 ( )
A.若加速度方向和速度方向相同,虽然加速度很小,物体的速度还是要增大的 |
B.若加速度方向和速度方向相反,物体的速度可能增加 |
C.不管加速度方向和速度方向的关系怎样,物体的速度都是增大的 |
D.因为物体作匀变速直线运动,所以它的加速度是均匀变化的 |
一辆巡逻车最快能在10s内由静止匀加速到最大速度vm=50m/s,并能保持这个速度匀速行驶,问该巡逻车在平直的高速公路上由静止追上前方2000m处正以v=35m/s的速度匀速行驶的汽车,至少需要的时间为( )
A.100s | B.120s | C.140s | D.150s |
如图所示,某段滑雪雪道倾角为300,总质量为m的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为。运动员从上向下滑到底端的过程中( )
A.合外力做功为 | B.增加的动能为 |
C.克服摩擦力做功为 | D.减少的机械能为 |
某质点做匀变速直线运动的位移x与时间t的关系式为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( )
A.第2s内的位移是14 m | B.前2s内的平均速度是8 m/s |
C.任意相邻的1s内的位移差都是1 m | D.任意1s内的速度增量都是2 m/s |
某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是
A.加速时加速度的大小为 |
B.加速时动力的大小等于 |
C.减速时动力的大小等于 |
D.减速飞行时间t后速度为零 |
一质点以某初速度沿足够长的光滑斜面向上滑动,其运动情况经仪器监控扫描,输入计算机后得到该运动质点位移方程为x=12t-2t2(m).则该质点在时间t从0~4 s内经过的路程为( )
A.16 m | B.18 m | C.20 m | D.22 m |
一辆汽车由静止开始做匀加速直线运动运动一段时间后,司机发现一乘客未上车,便紧急刹车做匀减速运动。从启动到停止一共经历10s,前进了20m,在此过程中,汽车的最大速度为( )
A.2m/s | B.3m/s | C.4m/s | D.无法确定 |
一物体以初速度v0="20" m/s从光滑斜面底端沿斜面匀减速向上滑动,当上滑距离x0="30" m时,速度减为0.25v0,物体恰滑到斜面顶部停下,则斜面长度为( )
A.60 m | B.50 m | C.40 m | D.32 m |
如图所示,小球B放在真空容器A内,球B的直径恰好等于正方体A的边长,将它们以初速度v0竖直向上抛出,A受到的空气阻力与速度大小成正比,下列说法中正确的是( )
A.上升过程中,A对B作用力向上且越来越小 |
B.上升过程中,A对B作用下向下且越来越小 |
C.下降过程中,A对B作用力向上且越来越小 |
D.下降过程中,A对B作用力向下且越来越小 |