如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为可变电阻,C为电容器. 在可变电阻R3由较小逐渐变大的过程中,下列说法中正确的是
A.电容器的带电量在逐渐减小 |
B.流过R2的电流方向是由上向下 |
C.电源的输出功率变大 |
D.电源内部消耗的功率变大 |
某电站向某地输送5000kW的电功率,输电线上损失的电功率为100kW,若把输送电压提高为原来的10倍,同时将输电线的截面积减为原来的一半,那么输电线上损失的电功率为
A.0.5 kW | B.1.0 kW | C.2.0 kW | D.5.0kW |
木块A、B分别重50N和70N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2,与A、B相连接的轻弹簧被压缩了5 cm,系统置于水平地面上静止不动,己知弹簧的劲度系数为100 N/m。用F=7N的水平力作用在木块A上,滑动摩擦力近似等于最大摩擦力。如图所示,力F作用后
A.木块A所受摩擦力大小是10N
B.木块A所受摩擦力大小是2N
C.弹簧的弹力是12N
D.木块B受摩擦力大小为12N
如图所示,两个三角形物块A、B叠放在竖直的轻弹簧上,靠着粗糙的竖直墙壁放置,用力F将物块竖直向下缓慢压一小段距离,然后又缓慢撤去力F,A、B恢复静止状态,整个过程中弹簧始终保持竖直,则力F撤去后 ( )
A.弹簧的弹力大小大于两物块的总重力
B.墙壁对A有竖直向下的静摩擦力作用
C.B对A的作用力大小大于A的重力大小
D.A对B的静摩擦力沿接触面向下
如图所示,楔形物体B静止在粗糙的斜面上,其质量为M,斜面倾角为θ。一质量为m的小物块A静止在斜面上。用恒力F沿斜面向上拉小物块,小物体A仍然静止在斜面上。下列说法正确的是
A.没有施加恒力 F时,地面对楔形物体B的支持力为Mg |
B.施加恒力F时,地面对楔形物体B的摩擦力为 mgcosθ |
C.施加恒力F时,地面对楔形物体B的支持力为(M+m)g |
D.施加恒力F时,地面对楔形物体B的摩擦力为Fcosθ |
用大小相同的水平恒力分别沿着粗糙水平地面和光滑水平地面拉动原来处于静止的两个质量相同的物体移动相同一段距离,该过程中恒力的功和平均功率分别为W1、P1和W2、P2, 则两者关系是( )
A.W1>W2、P1>P2 | B.W1=W2、P1<P2 |
C.W1=W2、P1>P2 | D.W1<W2、P1<P2 |
如图,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道竖直固定于地面,一个小球(可以视为质点)先后从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时
A.小球对轨道的压力相等
B.小球的速度相等
C.小球的向心加速度不相等
D.小球的机械能相等
质量为m的物体沿倾角为θ的斜面滑到底端时的速度大小为v,则此时重力的瞬时功率为:
A.mgv | B.mgvsinθ | C.mgvcosθ | D.mgvtanθ |
质量为m的汽车在平直公路上行驶,阻力f保持不变。当汽车的速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率为 ( )
A.fv | B.mav | C.(ma+f)v | D.(ma-f)v |
某利用太阳能驱动小车的质量为m,当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进。小车在平直的道路上静止开始匀加速行驶,经过时间t,速度为时功率达到额定功率,并保持不变;小车又继续前进了距离,达到最大速度。小车运动过程中所受阻力恒为,则小车的额定功率为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,质量为m的物体A在竖直向上的力F(F<mg)作用下静止于斜面上。若减小力F,则
A.物体A所受合力不变 |
B.斜面对物体A的支持力不变 |
C.地面对斜面的摩擦力不变 |
D.斜面对物体A的摩擦力可能为零 |
木块A.B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25;夹在A.B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=1N的水平拉力作用在木块B上.如图所示.力F作用后( )
A.木块A所受摩擦力大小是12.5N
B.木块A所受摩擦力大小是8N
C.木块B所受摩擦力大小是9N
D.木块B所受摩擦力大小是7N
一辆汽车以速度v行驶了全程的一半,然后匀减速行驶了后一半,到终点时恰好停止,则全程的平均速度为( )
A.v/2 | B.2v/3 | C.3v/2 | D.v/3 |
如下图所示,O1为皮带传动的主动轮的轴心,轮半径为r1.O2为从动轮的轴心,轮半径为r2.r3为固定在从动轮上的小轮半径.已知r2=2rI,r3=1.5rl,A.B.C分别是3个轮边缘上的点,则质点A.B.C的向心加速度之比是(皮带不打滑) ( )
A.1:2:3 B.2:4:3 C.8:4:3 D.3:6:2