如图所示,一质量为m的物体沿倾角为的光滑斜面下滑,下滑过程中斜面体保持静止,重力加速度为g,则在物体下滑过程中( )
A.斜面体不受地面的摩擦力 |
B.斜面体受地面的摩擦力的方向向左 |
C.斜面体受地面的摩擦力的方向向右 |
D.斜面体受地面的摩擦力的大小为 |
电梯早已进入人们的日常生活。设某人乘坐电梯的v-t 图象如图,取向上为正方向,下列说法中正确的是( )
A.0~t1时间内人处于失重状态 |
B.t 2 ~t4时间内人处于失重状态 |
C.t 2 ~t 3时间内与t3 ~t4时间内电梯的加速度方向相反 |
D.0~t1时间内和t3 ~t 4时间内电梯的加速度方向相同 |
如图所示,甲乙两同学各用10 N的力拉住轻弹簧的两端,弹簧平衡时伸长了5 cm(在弹性限度内);那么下列说法中正确的是( )
A.该弹簧的劲度系数k=200 N/m |
B.该弹簧的劲度系数k=400 N/m |
C.根据公式k=F/x,弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大 |
D.弹簧所受的合力为10 N |
长为5 m的竖直杆的下端距离一竖直隧道口上沿5 m,若这隧道长也是5 m,让这根杆自由下落,杆能自由穿过隧道,则它通过隧道的时间为(取g=10m/s2 )( )
A.(-1)s | B.s | C.(+1)s | D.(+1)s |
我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行的周期为T,若以R表示月球的半径,则
A.卫星运行时的线速度为 |
B.卫星运行时的向心加速度为 |
C.月球的第一宇宙速度为 |
D.物体在月球表面自由下落的加速度为 |
某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如它的轨道半径增加到原来的n倍后,仍能够绕地球做匀速圆周运动,则:
A.根据,可知卫星运动的线速度将增大到原来的n倍 |
B.根据,可知卫星受到的向心力将减小到原来的 |
C.根据,可知地球给卫星提供的向心力将减小到原来的 |
D.根据,可知卫星运动的线速度将减小到原来的 |
一质量为1000kg的小汽车受恒定的牵引力在水平路面上沿直线行驶,4s末撤去牵引力F,其v-t图像如图所示,则小汽车的牵引力F和所受的阻力f的大小是
A.F=7500N | B.F=5000N | C.f=2500N | D.f=1500N |
下列有关圆周运动的四种表述,正确的是
A.周期越长,圆周运动的角速度越大 |
B.周期越长,圆周运动的角速度越小 |
C.根据,角速度越大,线速度一定越大 |
D.根据,角速度一定时,半径越大,向心加速度一定越大 |
如图所示,长方体物块C置于水平地面上,物块A.B用不可伸长的轻质细绳通过滑轮连接(不计滑轮与绳之间的摩擦),A物块与C物块光滑接触,整个系统中的A.B.C三物块在水平恒定推力F作用下从静止开始以相同的加速度一起向左运动,下列说法正确的是
A.B与C之间的接触面不可能光滑的
B.若推力F增大,则绳子对B的拉力必定增大
C.若推力F增大,则定滑轮所受压力不变
D.若推力F增大,则C物块对B物块的摩擦力必定增大
如图所示,水平细线NP与斜拉细线OP把质量为m的小球维持在位置P,OP与竖直方向夹角为,这时斜拉细线中的张力为,作用于小球的合力为;若剪断NP,当小球摆到位置Q时,OQ与竖直方向的夹角也为,细线中张力为,作用于小球的合力为,则
A. | B. |
C. | D. |
如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量相等的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内作匀速圆周运动,A的运动半径较大,则下列说法正确的是
A.球A的线速度小于球B的线速度 |
B.球A的角速度大于球B的角速度 |
C.球A的加速度等于球B的加速度 |
D.球A对筒壁的压力大小大于球B对筒壁的压力大小 |
三个人造卫星A.B.C在地球的大气层外沿如图所示的方向做匀速圆周运动,已知,则关于三个卫星的说法中错误的是
A.线速度大小的关系是
B.周期关系是
C.向心力大小的关系是
D.轨道半径和周期的关系是
在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动。假定两板与冰面间的动摩擦因数相同。已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于
A.在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力 |
B.在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间 |
C.在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度 |
D.在分开后,甲的加速度的大小小于乙的加速度的大小 |
如图所示,A.B两物体叠放在一起,B的左侧面与竖直墙壁相接处,现由静止同时释放两物体,不计空气阻力,则在物体落地之前下列说法正确的是
A.物体A受一个力 B.物体A受两个力
C.物体B受两个力 D.物体B受三个力