如图所示,倾角为α的斜面体放在粗糙的水平面上,质量为m的物体A与一个劲度系数为k的轻弹簧相连,现用恒定拉力F沿斜面向上拉弹簧,使物体A在光滑斜面上以加速度a沿斜面加速上滑,斜面仍处于静止状态,下列说法正确的是( )
A.弹簧伸长量为(ma+mgsinα)/k |
B.水平面对斜面体的支持力大小等于斜面体和物体A的重力之和 |
C.物体A对斜面体的压力大小为mgcosα |
D.斜面体受地面的静摩擦力大小等于(F-ma)cosα |
如图所示,有一重力不计的方形容器,被水平力F压在竖直的墙面上处于静止状态,现缓慢地向容器中注水,直到容器刚好盛满为止,在此过程中容器始终保持静止,则下列说法中正确的是
A.容器受到的摩擦力不变 |
B.容器受到的摩擦力逐渐增大 |
C.水平力F可能不变 |
D.水平力F必须逐渐增大 |
三个质点A.B.C的运动轨迹如图所示,三质点同时从N点出发,同时到达M点,下列说法正确的是
A.三个质点从N到M的平均速度相同
B.B质点从N到M的平均速度方向与任意时刻的瞬时速度方向相同
C.三个质点平均速度的方向不可能相同
D.三个质点的瞬时速度有可能相同
下列说法不正确的是
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来替代物体的方法加假设法, |
B.我们所学的概念,诸如平均速度,瞬时速度以及加速度等,是伽利略首先建立起来的。 |
C.根据速度定义式,当极短时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了物理的极限法 |
D.自然界的四个基本相互作用是:万有引力,电磁相互作用,弱相互作用,强相互作用 |
一物体以初速度v0、加速度a做匀加速直线运动,若从t时刻起加速度a逐渐减小至零,则物体从t时刻开始( )
A.速度开始减小,直到加速度等于零为止 |
B.速度继续增大,直到加速度等于零为止 |
C.速度一直增大 |
D.位移继续增大,直到加速度等于零为止 |
如图所示,分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体,由静止沿同一光滑斜面以相同的加速度,从斜面底端拉到斜面的顶端,物体到达斜面顶端时,力F1、F2、F3的瞬时功率关系为( )
A.P1=P2=P3 | B.P1>P2=P3 | C.P3>P2>P1 | D.P1>P2>P3 |
物体做匀变速直线运动,经过点时的速度为,经过点时的速度为,则物体经过直线中点时的速度大小为
A. | B. | C. | D. |
一重为8 N的小球固定在AB杆的上端,今用测力计水平拉小球,使杆发生弯曲,如图所示,当小球达到平衡时,测力计的示数为6 N,则AB杆对小球作用力的大小为
A.7 N | B.8 N | C.9 N | D.10 N |
如图所示,一对杂技演员(都视为质点)乘秋千(秋千绳处于水平位置)从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出,然后自己刚好能回到高处A。求男演员落地点C与O点的水平距离。已知男演员质量和女演员质量之比,秋千的质量不计,秋千的摆长为R,C点比O点低。
如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑。小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢向上移动一小段距离,斜面体始终静止。移动过程中( )
A.细线对小球的拉力变大 |
B.斜面对小球的支持力变大 |
C.斜面对地面的压力变大 |
D.地面对斜面的摩擦力变小 |
倾角为的斜面固定于竖直墙上,为使质量分布均匀的光滑球静止在如图所示的位置,需用一个水平推力作用于球上,的作用线通过球心,设球受到的重力为,竖直墙对球的弹力为,斜面对球的弹力为,则下列说法正确的是( )
A.一定小于 | B.一定大于 |
C.一定大于 | D.一定小于 |
用同一张底片对着小球运动的路径每隔拍一次照,得到的照片如图所示,则小球在图示过程中的平均速度是( )
A. C. C. D.无法确定