如图,将甲、乙两个相同的条形磁铁吸在一起,置于桌面上,下面说法正确的是:
A.甲对乙的压力等于甲的重力 |
B.甲对乙的压力大于甲的重力 |
C.乙对桌面的压力等于甲乙的总重力 |
D.乙对桌面的压力小于甲乙的总重力 |
如图所示,在粗糙的水平面上,质量分别为m和M(m ∶ M=1∶2)的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同。当用水平力F作用于B上且两物块共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为x1。当用同样大小的力F竖直加速提升两物块时(如右图所示),弹簧的伸长量为x2 ,则x1∶x2等于:
A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.2∶3
关于动量的概念,以下说法中正确的是( )
A.速度大的物体动量一定大 |
B.质量大的物体动量一定大 |
C.两个物体的质量相等,速度大小也相等,则它们的动量一定相等 |
D.两个物体的速度相等,那么质量大的物体动量一定大 |
如图所示,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住而平衡,A为水平放置的直导线的截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有垂直纸面向外的电流时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是
A.FN1<FN2,弹簧的伸长量减小 |
B.FN1=FN2,弹簧的伸长量减小 |
C.FN1>FN2,弹簧的伸长量增大 |
D.FN1>FN2,弹簧的伸长量减小 |
质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( )
A.第1s内的位移是5m |
B.前2s内的平均速度是7m/s |
C.物体的加速度是5m/s2 |
D.任意1s内的速度增加量都是2m/s |
关于速度与加速度,下列说法中正确的是( )
A.速度是描述运动物体位置变化快慢的物理量,而加速度是描述物体运动速度变化快慢的物理量 |
B.运动物体速度变化大小与速度变化快慢在实质上是同一个意思 |
C.物体的加速度很大,速度也一定很大 |
D.速度是描述运动物体位置变化大小的物理量,加速度是描述物体位移变化快慢的物理量 |
如图所示,是一个圆心为O半径为R的中国古代八卦图,中央S部分是两个等半径半圆,练功人(可视为质点)从A点出发以恒定速率v沿相关圆弧A→B→C→O→A→D→C进行,最后到达C点。求在整个过程中,以下判断不正确的是( )
A.练功者运动的总位移大小为2R |
B.练功者的运动是匀速直线运动 |
C.练功者运动的总路程是3πR |
D.练功者运动的平均速度大小是 |
四个物体沿竖直方向做直线运动,某时刻它们的速度分别是v1="72" km/h, v2="10" m/s, v3=0, v4=" -30" m/s,此时它们当中速度最大的和最小的分别是 ( )
A.v1和v3 | B.v4和v3 | C.v2和v3 | D.v1和v4 |
如图所示,质量不同的甲乙两个小球,甲从竖直固定的1/4光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平,乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下。下列判断正确的是( )
A.两小球到达底端时速度相同 |
B.两小球运动到底端的过程中重力做功相同 |
C.两小球到达底端时动能不同 |
D.两小球到达底端时,甲球重力做功的瞬时功率大于乙球重力做功的瞬时功率 |
体育器材室里,篮球摆放在图示的球架上。已知球架的宽度为d,每只篮球的质量为m、直径为D,不计球与球架之间摩擦,则每只篮球对一侧球架的压力大小为( )
A. | B. | C. | D. |
物体在运动过程中加速度不为零,则下列说法正确的是( )
A.物体速度的大小一定随时间变化 |
B.物体速度的方向一定随时间变化 |
C.物体速度一定随时间变化 |
D.物体速度不一定随时间变化 |
一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其的图象如图所示(x表示位移),则( )
A.质点做匀速直线运动,速度为0.5m/s |
B.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2 |
C.质点在第1s内的平均速度0.75m/s |
D.质点在1s末速度为1.5m/s |
关于运动中速度、速度的变化量和加速度的关系,下列说法中不可能出现的是( )
A.物体加速度增大,速度越来越小。 |
B.速度变化越来越大,加速度反而越来越小。 |
C.速度变化量的方向为正,加速度的方向为负。 |
D.质点某时刻的加速度不为零,则该时刻的速度为零。 |
关于平均速度,下列说法中错误的是 ( )
A.由于匀变速直线运动的速度随时间是均匀改变的,因而它在时间t内的平均速度就等于这段时间t内的初速度和末速度的平均值,即 |
B.对于加速度发生变化的直线运动,仍然可用来求平均速度 |
C.对于任何直线运动都可用公式来求平均速度 |
D.对于曲线运动,也可用来求平均速度 |