如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止.现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的υ﹣t关系分别对应图乙中A、B图线(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则( )
A.t2时刻,弹簧形变量为0
B.t1时刻,弹簧形变量为
C.从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大
D.从开始到t1时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少
如图,质量为m的小球从斜轨道高处由静止滑下,然后沿竖直圆轨道的内侧运动,已知圆轨道的半径为R,不计一切摩擦阻力,重力加速度为g.则下列说法正确的是( )
A.当h=2R时,小球恰好能到达最高点M |
B.当h=2R时,小球在圆心等高处P时对轨道压力为2mg |
C.当h≤时,小球在运动过程中不会脱离轨道 |
D.当h=R时,小球在最低点N时对轨道压力为2mg |
如图所示,质量均为m的木块A和B,用一个劲度系数为k的轻质弹簧连接,最初系统静止,现在用力缓慢拉A直到B刚好离开地面,则这一过程A上升的高度为( )
A.mg/k | B.2mg/k |
C.3mg/k | D.4mg/k |
如图所示,质量为m的物体A以一定的初速度v沿粗糙斜面上滑,物体A在上滑过程中受到的力有( )
A.向上的冲力、重力、斜面的支持力、沿斜面向下的摩擦力 |
B.重力、斜面的支持力、沿斜面向下的摩擦力 |
C.重力、对斜面的正压力、沿斜面向下的摩擦力 |
D.重力、斜面的支持力、下滑力 |
如右图所示,重量为G的小球静止在斜面上,下列关于重力的两个分力说法正确的是( )
A.F1的大小等于小球对挡板的压力大小 |
B.F2是物体对斜面的正压力,大小为 |
C.F1是物体所受重力的一个分力,大小为Gtanθ |
D.由于重力的存在,物体同时受G、F1、F2的作用 |
如图所示,物体A置于倾斜的传送带上,它能随传送带一起向上或向下做运动,下列关于物体A的受力描述,正确的是( )
A.物体A随传送带一起向上匀速运动时,A所受的摩擦力一定沿斜面向下 |
B.物体A随传送带一起向下匀速运动时,A所受的摩擦力为零 |
C.A随传送带一起向上加速运动时,传送带对物体A的摩擦力沿斜面向下 |
D.A随传送带一起向上加速运动时,传送带对物体A的摩擦力沿斜面向上 |
一根轻质弹簧一端固定,用大小为F的力压弹簧的另一端,平衡时长度为;改用大小为F的力拉弹簧,平衡时长度为.弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为( )
A. | B. | C. | D. |
一个质点做匀加速直线运动,第3 s内通过的位移是2 m,第4 s内通过的位移是2.5 m,那么,下列说法错误的是( )
A.这2 s内的平均速度是2.25 m/s |
B.第3秒末的瞬时速度是2.25 m/s |
C.质点运动的加速度是0.125 m/s2 |
D.第5秒内通过的位移是3 m |
有关瞬时速度、平均速度、平均速率,以下说法正确的是( )
A.瞬时速度、平均速度、平均速率都是矢量 |
B.做匀速直线运动的物体,平均速度与瞬时速度大小相等 |
C.做变速运动的物体,平均速率就是平均速度的大小 |
D.物体做变速运动时,平均速率是指物体通过的位移与所用时间的比值 |
在研究匀变速直线运动的实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔为T=0.1s.
(1)根据_______可判定小球做__________运动;
(2)计算C点速度vC=_____m/s;
(3)根据纸带点的分布,求出加速度a=_________m/s2;
一物体静止在水平面上,则下列说法正确的是( )
A.物体对桌面的压力就是重力 |
B.物体对桌面的压力使物体产生了形变 |
C.桌面的形变对物体产生了支持力 |
D.桌面对物体的支持力使桌面产生了形变 |
下列说法中正确的是( )
A.加速度增大,速度一定增大 |
B.速度改变量△v越大,加速度就越大 |
C.物体有加速度,速度就增大 |
D.速度很大的物体,其加速度可以很小 |
下列对物理学发展史的表述,其中观点正确的是
A.伽利略根据理想实验推论出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去 |
B.牛顿发现了万有引力,总结得出了万有引力定律,并用实验测出了万有引力常数 |
C.牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动 |
D.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 |