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,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 |
我们学过的物理量中,有的对应的是一个过程,比如:平均速度、路程等,我们称之为过程量;有的对应的是一个状态,比如:瞬时速度、动能等,我们称之为状态量。以下物理量中属于状态量的是
A.功 | B.重力势能 | C.平均功率 | D.位移 |
如图所示,A、B两物体叠放在一起,让它们靠在粗糙的竖直墙边,已知,然后由静止释放,在它们同时沿竖直墙壁下滑的过程中,物体B ( )
A.仅受重力作用
B.受重力、物体A的压力作用
C.受重力、竖直墙的弹力和磨擦力的作用
D.受重力、竖直墙的弹力和磨擦力、物体A的压力作用
如图所示,在竖直平面内,由倾斜轨道AB、水平轨道BC和半圆形轨道CD连接而成的光滑轨道,AB与BC的连接处是半径很小的圆弧,BC与CD相切,圆形轨道CD的半径为R。质量为m的小物块从倾斜轨道上距水平面高为h=3R处由静止开始下滑。求:
(1)小物块通过B点时速度vB的大小;
(2)试通过计算说明,小物块能否通过圆形轨道的最高点D。
现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m,横截面积0.8 cm2,要求它受到拉力后的伸长量不超过原长的千分之一,选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得数据如下表:
根据测试结果,可以推导出伸长量x与材料的长度L、材料的截面积S及拉力F之间的函数关系是__________(请用符号表达);通过对样品的测试,可知长4m、横截的圆面积为0.8 cm2的新金属杆能承受的最大拉力 ;表中有明显误差的数据是 ; 。
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-t的图象如图所示,则( )
A.质点做匀速直线运动,速度为0.5 m/s |
B.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2 |
C.质点在1 s末速度为1.5 m/s |
D.质点在第1 s内的平均速度0.75 m/s |
如图所示,两个完全相同的小球a、b用轻弹簧A、B连接并悬挂在天花板上保持静止,水平力F作用在a上并缓慢拉a,当B与竖直方向夹角为60°时,A、B伸长量刚好相同.若A、B的劲度系数分别为k1、k2,则以下判断正确的是( )
A.
B.
C.撤去F的瞬间,a球处于失重状态
D.撤去F的瞬间,b球的加速度为零
下列几种情况,不可能发生的是( )
A.位移和加速度反向 | B.速度不变,加速度在变 |
C.速度和加速度反向 | D.加速度不变,速度在变 |
如图所示,质量为m的滑块在水平面上向左撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则( )
A.滑块向左运动过程中,始终做减速运动 |
B.滑块向右运动过程中,始终做加速运动 |
C.滑块与弹簧接触过程中最大加速度为 |
D.滑块向右运动过程中,当弹簧形变量x=时,物体的加速度为零 |
如图甲所示,甲、乙两个小球可视为质点,甲球沿倾角为300的光滑足够长斜面由静止开始下滑,乙球做自由落体运动,甲、乙两球的动能与路程的关系图象如图乙所示。则甲、乙两球的质量之比为m甲:m乙=________;当甲、乙两球的动能均为EK0时,两球重力的瞬时功率之比P甲:P乙=______
如图所示,质量为m的小球用水平轻质弹簧系住,并用倾角θ=37°的木板托住,小球处于静止状态,弹簧处于压缩状态,则( )
A.小球受木板的摩擦力一定沿斜面向上 |
B.弹簧弹力不可能为mg |
C.小球可能受三个力作用 |
D.木板对小球的作用力有可能小于小球的重力mg |
如图所示,倾角为的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜面上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态。若将固定点c向右移动少许,而a与斜劈始终静止,则( )
A.细线对物体a的拉力增大 | B.斜劈对地面的压力减小 |
C.斜劈对物体a的摩擦力减小 | D.地面对斜劈的摩擦力增大 |
一物体静止于水平地面上,则下列说法中正确的是( )
A.物体受到的重力和地面对物体的支持力是一对平衡力 |
B.物体对地面的压力和地面对物体的支持力是一对平衡力 |
C.物体对地面的压力和物体受到的重力是一对作用力和反作用力 |
D.物体受到的重力和地面对物体的支持力是一对作用力和反作用力 |