如图所示,小球放在光滑的墙与装有铰链的光滑薄板之间,当墙与薄板之间的夹角θ缓慢地增大到90°的过程中
A.小球对墙的压力减小 |
B.小球对薄板的压力增大 |
C.小球对墙的压力先减小后增大 |
D.小球对薄板的压力不可能小于球的重力 |
在做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中,弹簧竖直悬挂,先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再逐个挂钩码,所用的每个钩码质量为50g,每次都测出相应的弹簧总长度,将数据填在下表中(弹力始终未超过弹性限度,g取10N/kg)
砝码质量m (g) |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
弹簧总长l (cm) |
11.80 |
12.80 |
14.00 |
15.10 |
16.20 |
17.40 |
弹簧的伸长量x(cm) |
0 |
1.00 |
2.20 |
3.30 |
4.40 |
5.60 |
(1)根据实验数据在答题卡坐标纸上作出弹簧弹力大小F与伸长量x的关系图象。
(2)根据图象可知弹簧的劲度系数k = N/m。(保留三位有效数字)
下列说法正确的是( )
A.加速度越大,速度变化越大 |
B.速度很大的物体,其加速度可能为零 |
C.速度变化越来越快,加速度越来越小 |
D.物体做加速运动时,其加速度可能越来越小 |
下列说法正确的是( )
A.书放在水平桌面上受到的支持力,是由于书发生了微小形变而产生的 |
B.地球上的物体只有静止时才受重力 |
C.静止的物体不可能受到滑动摩擦力 |
D.形状规则且质量分布均匀的物体,其重心在物体的几何中心 |
短跑运动员在100m竞赛中,测得75m处时速度为9m/s,10s末到达终点时速度为10.2m/s,则运动员在全程的平均速度为:
A.9 m/s | B.9.6 m/s | C.10 m/s | D.10.2 m/s |
轻质弹簧的劲度系数k=2000N/m,用其水平拉着一个重为200 N的物体在水平面上运动,当弹簧的伸长量为4 cm时,物体恰在水平面上做匀速直线运动,
(1)物体与水平面间的动摩擦因数.
(2)当弹簧的伸长量为6 cm时,物体受到的水平拉力多大?这时物体受到的摩擦力有多大?
图中,一个质量均匀的球放在互成120°的两块光滑平面上,保持静止, OA是水平的.关于球的受力分析,下面说法中正确的是 ( )
A.球受重力、平面OA和OB的弹力 |
B.球除了受重力外,只受到平面OA的弹力 |
C.平面OA对球的弹力,方向向上偏左 |
D.平面OA对球的弹力,方向竖直向上 |
静止在斜面上的物体,受到的作用力有( )
A.重力、支持力 |
B.重力、支持力、摩擦力 |
C.重力、支持力、下滑力、摩擦力 |
D.重力、压力、下滑力、摩擦力 |
两个物体相互接触,关于接触处的弹力和摩擦力,以下说法正确的是 ( )
A.一定有弹力,但不一定有摩擦力 |
B.如果有弹力,则一定有摩擦力 |
C.如果有摩擦力,则一定有弹力 |
D.如果有摩擦力,则其大小一定与弹力成正比 |
下列表述中,所指的速度为平均速度的是( )
A.子弹射出枪口时的速度为800 m/s |
B.一辆公共汽车从甲站行驶到乙站,全过程的速度为40 km/h |
C.某段高速公路限速为90 km/h |
D.小球在第3s末的速度为6 m/s |
如图所示,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,电场强度为E,在第Ⅰ、Ⅳ象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等,有一个带电粒子以垂直于x轴的初速度v0从x轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成45°角进入磁场,又恰好垂直x轴进入第Ⅳ象限的磁场,已知OP之间的距离为d,(不计粒子重力)求:
(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)带电粒子从进入磁场到第二次经过x轴,在磁场中运动的总时间;
(3)匀强磁场的磁感应强度大小。