7.如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为$\frac{1}{2}$μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则( )
A. | 当F>3μmg时,A相对B滑动 | |
B. | 当F=$\frac{5}{2}$μmg时,A的加速度为$\frac{1}{3}$μg | |
C. | 当F<2μmg时,A、B都相对地面静止 | |
D. | 无论F为何值,B的加速度不会超过$\frac{1}{2}$μg |
6.伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法,利用这种方法伽利略发现的规律有( )
A. | 力不是维持物体运动的原因 | |
B. | 忽略空气阻力,重物与轻物下落得同样快 | |
C. | 物体之间普遍存在相互吸引力 | |
D. | 物体间的相互作用力总是大小相等,方向相反 |
5.如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合电键S,下列说法正确的是( )
A. | P向下滑动时,变压器的输出电压不变 | |
B. | P向下滑动时,灯L变亮 | |
C. | P向上滑动时,变压器的输入电流变小 | |
D. | P向上滑动时,变压器的输出功率变小 |
4.如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点,设电场力对两电子做的功分别为Wa和Wb,a、b两点的电场强度大小分别为Ea和Eb,则( )
A. | Wa=Wb,Ea<Eb | B. | Wa≠Wb,Ea>Eb | C. | Wa=Wb,Ea>Eb | D. | Wa≠Wb,Ea<Eb |
3.如图所示,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点.若小球初速变为v,其落点位于c,则( )
A. | 2v0<v<3v0 | B. | v=2v0 | C. | v0<v<2v0 | D. | v>3v0 |
1.如图所示,粗糙水平圆盘上,M、N两物块叠放在一起,随圆盘一起绕过圆盘圆心的中心轴做匀速圆周运动.用μ1、μ2分别表示圆盘对N、N对M的动摩擦因数,现缓慢增大圆盘转动的角速度.已知最大动摩擦力等于滑动摩擦力.下列说法正确的是( )
A. | 若μ1>μ2,则M将先于N远离圆盘圆心 | |
B. | 若μ1>μ2,则M与N将一起同时开始远离圆盘圆心 | |
C. | 若μ1<μ2,则M将先于N远离圆盘圆心 | |
D. | 若μ1<μ2,则M与N将一起同时开始远离圆盘圆心 |
20.一列简谐横波在介质中传播,某时刻的波形如图所示,已知波由Q处传播到P处用时0.6s,则以下说法正确的是( )
A. | 波的波长为4m | |
B. | 波的频率为0.8Hz | |
C. | 该波的波速v=5m/s | |
D. | x=2m处的质点在图示时刻振动方向向下 | |
E. | x=0m处的质点在图示时刻振动方向向下 |
18.如图甲所示,质量m=2kg的物体在水平面上向右做直线运动.过a点时给物体作用一个水平向左的恒力,并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v-t图象如图乙所示.取重力加速度g=10m/s2,以下判断正确的是( )
0 142727 142735 142741 142745 142751 142753 142757 142763 142765 142771 142777 142781 142783 142787 142793 142795 142801 142805 142807 142811 142813 142817 142819 142821 142822 142823 142825 142826 142827 142829 142831 142835 142837 142841 142843 142847 142853 142855 142861 142865 142867 142871 142877 142883 142885 142891 142895 142897 142903 142907 142913 142921 176998
A. | 物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5 | |
B. | 10s内恒力F的平均功率为10.2W | |
C. | 10s内物体克服摩擦力做功34 J | |
D. | 10s后撤去拉力F,物体再过16s离a点的距离为32m |