(多选)如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上滑上传送带,以地面为参考系,v2>v1.从小物块滑上传送带开始计时,其vt图象可能的是( )
如图,质量分别为2m、m的箱子A和物体B,用轻质细绳相连跨过光滑的定滑轮,A置于倾角=30°的斜面上,处于静止状态。现向A中缓慢的加入沙子,整个系统始终保持静止,则在加入沙子的过程中:( )
A.绳子拉力逐渐增大 |
B.A对斜面的压力保持不变 |
C.A所受的摩擦力可能逐渐减小 |
D.A所受的摩擦力可能逐渐增大 |
如图所示,小船以大小为v1、方向与上游河岸成θ的速度(在静水中的速度)从A处过河,经过t时间,正好到达正对岸的B处。现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸B处,在水流速度不变的情况下,可采取下列方法中的哪一种( )
A.只要增大v1大小,不必改变θ角 |
B.只要增大θ角,不必改变v1大小 |
C.在增大v1的同时,也必须适当增大θ角 |
D.在增大v1的同时,也必须适当减小θ角 |
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. ,+g B. ,+g
C. ,+g D. ,+g
如图,将两根劲度系数均为k、原长均为L的轻弹簧,一端固定于水平天花板上相距为2L的两点,另一端共同连接一质量为m的物体,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为37°。若将物体的质量变为M,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为53°(sin37°=0.6,cos 37°=0.8),M:m等于( )
A. 9:32 | B.9:16 | C.3:8 | D.3:4 |
如图所示,是某同学站在压力传感器上,做下蹲、起立的动作时记录的压力随时间变化的图线。由图线可知,该同学的体重约为650 N,在2s~8s时间内:( )
A.该同学做了一次下蹲再起立的动作 |
B.该同学做了两次下蹲再起立的动作 |
C.下蹲过程中人一直处于失重状态 |
D.下蹲过程中人先处于超重状态后处于失重状态 |
(多选)如图所示,物体A、B经无摩擦的定滑轮用细线连在一起, A物体受水平向右的力F的作用,此时B匀速下降,A水平向左运动,由此可知( )
A.物体A做匀速运动 B.物体A做加速运动
C.物体A所受摩擦力逐渐增大 D.物体A所受摩擦力逐渐减小
如图,人站在楼梯的水平踏板上静止不动,以下表述正确的是( )
A.人受到重力和踏板对人的支持力是一对作用力和反作用力 |
B.人对踏板的压力和踏板对人的支持力是一对平衡力 |
C.人受到重力和支持力的作用 |
D.人受到重力、支持力和静摩擦力的作用 |
如图所示,在半径为R的圆形匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面向里,PQ为磁场圆的一直径。比荷相同不计重力的负离子a和b以相同速率,由P点在纸平面内分别与PQ夹和沿PQ射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,则下列说法正确的是( )
A.离子射出磁场时动能一定相等 |
B.离子射出磁场时速度一定不同 |
C.如果离子a从Q点射出磁场,则离子b在磁场中的运动半径为R |
D.如果离子b射出磁场时偏转角为900, 则离子a和b在磁场中的运动时间比为4:3 |
如图所示,波源S的振动方程,产生的简谐波分别沿水平方向向左、右传播,波速v=80m/s,在波的传播方向上有P、Q两点,已知SP=1.2m,SQ=1.4m,若某时刻Q刚好开始振动了1/4周期,则此时PQ之间的波形图正确的是( )
如图所示,真空中有两个等量异种点电荷A、B,M、N、O是AB连线的垂线上的点,且AO>OB,一带正电的试探电荷仅受电场力作用,运动轨迹如图中实线所示,设M、N两点的电势分别为、,此电荷在M、N两点的加速度分别为aM、aN,此电荷在M、N两点的电势能分别为EPM、EPN,下列判断中正确的是( )
A. B.
C. D.B点电荷一定带正电
两物体在不同高度自由下落,同时落地,第一个物体下落时间为,第二个物体下落时间为,当第二个物体开始下落时,两物体相距( )
A. | B. | C. | D. |
假设有一载人宇宙飞船在距地面高度为的赤道上空绕地球匀速圆周运动,地球半径约为,地球同步卫星距地面高,宇宙飞船和一地球同步卫星绕地球同向运动。每当二者相距最近时,宇宙飞船就向同步卫星发射信号,然后再由同步卫星将信号发送到地面接收站,某时刻二者相距最远,从此刻开始,在一昼夜的时间内,接收站共接收到信号的次数为( )
A.4次 | B.6次 | C.7次 | D.8次 |