根据速度定义式v=,当Δt极短时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了下列哪种物理方法( )
A.微元法 | B.假设法 | C.控制变量法 | D.极限的思想方法 |
下列说法正确的是( )
A.物体的速度越大,说明它受到的外力越大 |
B.物体的加速度在改变,说明它受到的合外力大小一定改变 |
C.静止在水平桌面上的物体受到了垂直桌面向上的支持力,该力所产生的加速度不为零 |
D.一个人从地面跳起来,说明地面对人的支持力大于人对地面的压力 |
下列关于重力、弹力和摩擦力的说法,正确的是( )
A.物体的重心并不一定在物体的几何中心上 |
B.绳的拉力总是沿着绳子而指向绳子收缩的方向 |
C.动摩擦因数与物体之间的压力成反比,与滑动摩擦力成正比 |
D.物体间的静摩擦力是恒定不变的,数值在零到最大静摩擦力之间 |
关于速度、速度的变化量、速度的变化率、加速度的关系,下列说法正确的是( )
A.物体加速度增大时,速度也增大 |
B.物体速度变化量越大,则加速度越大 |
C.物体速度变化越快,则速度的变化率越大,加速度也越大 |
D.物体加速度不断减小时,速度可以不断增大 |
下列各组物理量中,全部是矢量的是( )
A.位移、时间、速度、加速度、重力 |
B.质量、路程、速率、时间 、弹力 |
C.速度、平均速度、位移、加速度、摩擦力 |
D.位移、路程、时间、加速度、平均速率 |
一个做变速直线运动的物体,其加速度方向不变而大小逐渐减小到零,那么该物体的运动情况可能是 ( )
A.可能速度不断增大,到加速度减小到零时速度达到最大,而后做匀速直线运动 |
B.不可能速度不断减小,到加速度减小为零时速度达到最小,而后做匀速直线运动 |
C.可能速度不断减小,到加速度减小到零时运动停止 |
D.不可能速度不断减小到零后,又反向做加速运动,最后做匀速运动 |
如图所示,将两根劲度系数均为k、原长均为L的轻弹簧一端固定于水平天花板上相距为2L的两点,另一端共同连接一质量为m的物体,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为37°,若将物体的质量变为M,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为53°(sin 37°=0.6),则等于( ).
A. | B. | C. | D. |
如图,实线记录了一次实验中得到的运动小车的v- t图象,为了简化计算,用虚线作近似处理,下列表述正确的是( )
A.小车做曲线运动 |
B.小车先做加速运动,后做减速运动 |
C.在t1时刻虚线反映的加速度比实际小 |
D.在0-t1的时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的小 |
一下物理量中是矢量的有( )
a.位移 b.路程 c.瞬时速度 d.速度变化量 e.时间 f.力 g.速率
A.只有acf | B.只有adf | C.只有afg | D.只有acdf |
如图所示,弹簧的劲度系数为k,小球重力为G,平衡时球在A位置.用力F将小球向下拉长x至B位置(未超过弹性限度),则此时弹簧的弹力大小为( )
A.kx | B.kx+G | C.G-kx | D.以上都不对 |
如图所示,惠更斯利用摆的等时性发明了带摆的计时器,叫摆钟, 钟摆摆动的周期由钟摆的等效摆长(整个钟摆重心到悬挂点的距离),旋转钟摆下端的螺母可以使摆上的重圆盘沿摆杆上下移动,为了使原来计时正确的钟摆在以下变化时计时依然正确,以下说法正确的是( )
A.把摆钟从福建移到北京(北京g较大)应使圆盘沿摆杆上移 |
B.摆钟快了应使圆盘沿摆杆上移 |
C.冬季走时正确,到夏季时应使圆盘沿摆杆上移 |
D.把摆钟从地球带到月球,一定可以通过向上移动圆盘调节到计时正确 |
在“探究求合力的方法”的实验中,用图钉把橡皮筋的一端固定在板上的A点,在橡皮筋的另一端拴上两条细绳,细绳另一端系着绳套B、C(用来连接弹簧测力计)。其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。
(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中与B相连的弹簧测力计的示数为 N。
(2)在实验中,如果只将OB、OC绳换成橡皮筋,其他步 骤保持不变,那么实验结果 (选填“会”或“不会”)发生变化。
(3)本实验采用的科学方法是
A.理想实验法 B.控制变量法 C.等效替代法 D.建立物理模型法
下列说法中正确的是
A.重心是物体的受力中心,物体只在重心位置上才受到重力作用 |
B.物体受到弹力必然也会产生摩擦力 |
C.速度越大,滑动摩擦力越大 |
D.摩擦力的方向与物体间相对运动(或相对运动趋势)的方向相反 |
关于弹力,下列说法正确的是
A.相互接触的物体间必定有弹力的作用 |
B.压力和支持力总是跟接触面垂直 |
C.物体对桌面产生的压力是由于桌面发生微小形变而产生的 |
D.在桌面上的物体对桌面产生的压力就是物体的重力 |