题目内容
关于牛顿第三定律,下面说法中正确的是
A.两物体间先有作用力,后有反作用力
B.作用力与反作用力可以是不同性质的力
C.作用力与反作用力同时产生,同时消失
D.作用力与反作用力的合力等于零
如图所示,把质量为克的带电小球A用丝线吊起,若将带电量为4×10-8C的正电小球B靠近它,当两小球在同一高度相距3cm时,丝线与竖直夹角为30°,(取g=10m/s2,k=9.0×109N?m2/kg2)
求:(1)小球A带正电还是负电?
(2)此时小球A受到的库仑力大小和方向?
(3)小球A带的电量qA?
一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为n=,横截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心.一束极窄的光线在横截面内从AOB边上的极靠近A点处以60°的入射角入射,已知真空中的光速为c.求:
(1)光在透明体中的传播速度;
(2)光线在极靠近A点处进入透明体后的折射角
(3)该光线从射入透明体到第一次射出透明体时所经历的时间.
一个质量为m=10kg的物体静止在水平地面上,在F=20N的水平恒力作用下做匀加速运动,取重力加速度g=10 m/s2。
(1)若水平面光滑,求物体的加速度大小a1和2秒末的速度大小v
(2)若水平面粗糙,且物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,求物体的加速度大小a2
一同学乘坐竖直升降电梯上楼回家,在电梯加速上升过程中,下列关于他对电梯的压力FN与他自身重力G的说法中正确的是
A. B. C. D.不能确定
关于摩擦力,下列说法正确的是
A. 只有静止的物体受到的摩擦力才叫静摩擦力
B. 静摩擦力的大小与压力成正比
C. 物体受到的滑动摩擦力一定与该物体的运动方向相反
D. 滑动摩擦力可能是物体的动力
如图所示,B是质量为2m、半径为R的光滑半圆弧槽,放在光滑的水平桌面上。A是质量为3m的细长直杆,在光滑导孔的限制下,A只能上下运动。物块C的质量为m,紧靠B放置。初始时,A杆被夹住,使其下端正好与半圆弧槽内侧的上边缘接触,然后从静止释放A。求:
(1)杆A的下端运动到槽B的最低点时B、C的速度;
(2)杆A的下端经过槽B的最低点后,A能上升的最大高度。
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接)弹簧水平且无变形,用水平力,缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了,此时物体静止,撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则
A. 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动
B. 撤去F后,物体岗运动时的加速度大小为
C. 物体做匀减速运动的时间为
D. 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做功为
如图所示,一小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=10cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8cm,水平距离s=1.2cm,水平轨道AB长为L1=1m,BC长为L2=3m.小球与水平轨道间的动摩擦因数u=0.2,重力加速度g=10m/s2,重力加速度g=10m/s2,则:
(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度;
(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不能掉进壕沟,求小球在A点的初速度的范围是多少?