题目内容
图中a、b是一质量m=6×103kg的公共汽车在t=0和t=4s末两个时刻的两张照片.当t=0时,汽车刚启动(汽车的运动可看成匀加速直线运动).图c是车内横杆上悬挂的手拉环的图象,测得θ=30°.根据题中提供的信息,无法估算出的物理量是 ( )![]()
| A.汽车的长度 |
| B.4s末汽车的速度 |
| C.4s内汽车牵引力所做的功 |
| D.4s末汽车合外力的瞬时功率 |
C
解析试题分析:以拉环为研究对象分析受力,如下图:![]()
故可知
,所以可解得加速度的大小为
,所以可求得4s末汽车的速度为
,故B正确;而汽车在4s内的位移即汽车的长度,所以可求出,故A正确;由加速度和汽车的质量可求出汽车所受的合外力,根据
可求得汽车在4s末时合外力的瞬时功率,所以D正确;因不知道汽车所受到的阻力大小,所以不能求出牵引力,也就无法求出在4s内汽车索引力所做的功,所以C错误;本题问不能估算出的物理量,所以选择C;
考点:速度、功、功率、牛顿第二定律
如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg,且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板的左端无初速放置一质量为0.1kg,电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2。则( )![]()
| A.木板和滑块一直以2m/s2做匀加速运动 |
| B.滑块先做匀加速运动,再做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动 |
| C.最终木板以2m/s2做匀加速运动,滑块以10m/s做匀速运动 |
| D.最终木板以3m/s2做匀加速运动,滑块以10m/s的匀速运动 |
如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,最低点处有一小球(半径比r小很多),现给小球以水平向右的初速度v0,则要使小球不脱离圆轨道运动,v0应当满足(g=10m/s
)()![]()
| A. | B. | C. | D. |
如图所示,质量为M=5kg的箱子B置于光滑水平面上,箱子底板上放一质量为m2=1kg的物体C,质量为m1=2kg的物体A经跨过定滑轮的轻绳与箱子B相连,在A加速下落的过程中,C与箱子B始终保持相对静止。不计定滑轮的质量和一切阻力,取g=10m/s2,下列不正确的是( )![]()
| A.物体A处于失重状态 |
| B.物体A的加速度大小为2.5m/s2 |
| C.物体C对箱子B的静摩擦力大小为2.5N |
| D.轻绳对定滑轮的作用力大小为30N |
如图所示,电梯与地面的夹角为30°,质量为m的人站在电梯上。当电梯斜向上作匀加速运动时,人对电梯的压力是他体重的1.2倍,那么,电梯的加速度a的大小和人与电梯表面间的静摩擦力f大小分别是( )![]()
| A.a=g/2 | B.a=2g/5 |
| C.f=2mg/5 | D.f= |
如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。从t=0时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则以下说法正确的是( ) ![]()
| A.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变小 |
| B.t0时刻,物体速度增加到最大值 |
| C.在0到t0时间内,物体做匀变速直线运动 |
| D.在0到t0时间内,力F大小保持不变 |
如图所示,有两个相同材料物体组成的连接体在斜面上向上运动,当作用力F一定时,m2所受绳的拉力( )![]()
| A.与θ有关 |
| B.与斜面动摩擦因数有关 |
| C.与系统运动状态有关 |
| D.FT= |