如图所示,质量不计的光滑定滑轮,用轻绳悬挂于B点。另一条轻绳一端系一重物C,绕过定滑轮后,另一端固定在墙上A点,若改变B点位置使滑轮位置发生移动,但使OA绳子始终保持水平,则可以判断悬点B所受拉力T大小变化情况是( )
A.若B左移一小段距离,T将增大 |
B.若B右移一小段距离,T将增大 |
C.无论B左移、右移一小段距离,T都保持不变 |
D.无论B左移、右移一小段距离,T都减小 |
运动员用双手握住竖直的竹杆匀速攀上和匀速下滑,他所受的摩擦力分别是f1和f2,那么正确的是( )
A.f1向下,f2向上,f1=f2 | B.f1向下,f2向上,f1>f2 |
C.f1向上,f2向上,f1=f2 | D.f1向上,f2向下,f1=f2 |
一人握住旗杆往上爬,则下列说法中正确的是( )
A.人受的摩擦力的方向向下 |
B.人受的摩擦力的方向向上 |
C.人握旗杆所用的力越大,所受的摩擦力也越大 |
D.人所受的摩擦力是滑动摩擦力 |
一物体作匀加速直线运动,通过一段位移△x所用的时间为t1,紧接着通过下一段位移△x所用时间为t2.则物体运动的加速度为( )
A. | B. |
C. | D. |
在2013年全国运动会上,运动员张培萌夺得男子100m和200m比赛两块金牌,被誉为“中国新飞人”,他在100m比赛中之所以能够取得胜利,取决于他在100m中的( )
A.某时刻的瞬时速度大 | B.撞线时的瞬时速度大 |
C.平均速度大 | D.起跑时的加速度大 |
质谱仪主要由加速电场和偏转磁场组成,其原理图如图.设想有一个静止的带电粒子P(不计重力),经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到底片上的D点,设OD=x,则图中能正确反映x2与U之间函数关系的是
( )
A. | B. | C. | D. |
一匀变速直线运动的物体,设全程的平均速度为V1,运动中间时刻的速度为V2,经过全程位移中点的速度为V3,则下列关系正确的是( )
A.V1>V2>V3 | B.V1<V2=V3 | C.V1=V2<V3 | D.V1>V2>V3 |
电阻R、电容C与一线圈连成闭合电路,条形磁铁位于线圈的正上方,N极朝下,如图所示。现使磁铁N极远离线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是( )
A.从b到a,下极板带正电 | B.从a到b,下极板带正电 |
C.从b到a,上极板带正电 | D.从a到b,上极板带正电 |
如图所示,质量分别为2m、m的球A、B由轻质弹簧相连后再用细线悬挂在正在竖直向上做匀加速运动的电梯内,细线中的拉力为F,此时突然剪断细线,在线断的瞬间,弹簧的弹力大小和小球A的加速度大小分别为 ( )
A., B. C. D.
如图所示,在M点分别以不同的速度将两小球水平抛出.两小球分别落在水平地面上的P点、Q点.已知O点是M点在地面上的竖直投影,OP:PQ=1:3,且不考虑空气阻力的影响.下列说法中正确的是( )
A.两小球的下落时间之比为1:3 |
B.两小球的下落时间之比为1:4 |
C.两小球的初速度大小之比为1:3 |
D.两小球的初速度大小之比为1:4 |
某物体质量为2kg,沿水平方向运动,其v-t图象如图所示,规定向右为正方向,下列判断正确的是( )
A.在第1s内做曲线运动,在第2s内和第3s内的加速度相同 |
B.在第2s内,物体向左运动,且速度大小在减小 |
C.在前3s内,物体的位移为2m |
D.在第3s内,物体的加速度方向向左,大小为4 m/s2 |
(多选)如图所示,一个物体的运动速度时间图像如图所示,其中t1-t2时间段为曲线,其它时间段为直线,则有关物体的运动,下列说法正确的是( )
A.0<t<t1时间段各个时刻的加速度一定大于t1<t<t2时间段各个时刻的加速度 |
B.t2时刻物体的速度方向发生变化 |
C.t2时刻物体的位移开始减小 |
D.t2时刻物体的速度方向未发生变化 |
如图所示,顶角为直角、质量为M的斜面体ABC放在粗糙的水平面上,∠A=30°,斜面体与水平面间动摩擦因数为μ.现沿垂直于BC方向对斜面体施加力F,斜面体仍保持静止状态,则关于斜面体受到地面对它的支持力N和摩擦力f的大小,正确的是(已知重力加速度为g)( )
A.N=Mg,f= | B.N=Mg+,f=μMg |
C.N=Mg+,f= | D.N=Mg+,f= |
某同学用易得的材料制作了一个简易的实验仪器,如图所示.它可以用来( )
A.测电流 | B.测电阻 |
C.测电容 | D.检验物体是否带电 |