【题目】一物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是( )
A. 物体的末速度与时间成正比
B. 物体的位移必与时间的平方成正比
C. 物体速度在一段时间内的变化量与这段时间成正比
D. 匀加速运动,位移和速度随时间增加;匀减速运动,位移和速度随时间减小
【题目】如图所示,在倾角为θ的固定斜面上有两个靠在一起的物体A、B,两物体与斜面间的动摩擦因数μ相同,用平行于斜面的恒力F向上推物体A使两物体沿斜面向上做匀加速运动,且B对A的压力平行于斜面,则下列说法中正确的是( )
A. 只减小A的质量,B对A的压力大小不变
B. 只减小B的质量,B对A的压力大小会增大
C. 只减小斜面间的倾角,B对A的压力大小不变
D. 只减小两物体与斜面间的动摩擦因数μ,B对A的压力会增大
【题目】如图所示,物体A放在固定的斜面B上,在A上施加一个竖直向下的恒力F,下列说法中正确的是
A. 若A原来是静止的,则施加力F后,A将加速下滑
B. 若A原来是静止的,则施加力F后,A仍保持静止
C. 若A原来是加速下滑,则施加力F后,A的加速度不变
D. 若A原来是加速下滑,则施加力F后,A的加速度将增大
【题目】如图所示,两平行金属板A、B板长L=8 cm,两板间距离d=8 cm,A板比B板电势高300 V,一带正电的粒子带电量q=10-10 C,质量m=10-20 kg。沿电场中心线OR垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106 m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面 MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面影响,界面MN、PS垂直中心线OR),已知两界面MN、PS相距为12 cm,O点在中心线上距离界面PS为9 cm处,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上。 (静电力常数k=9×109 N·m2/C2,sin370=0.6,cos370=0.8)
求(1)在图上粗略画出粒子运动的轨迹;
(2)粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离y和到达PS界面时离D点的距离Y分别是多少?
(3)确定点电荷Q的电性并求其电量的大小。
【题目】如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔,质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g),求:
(1)小球到达小孔处的速度;
(2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量;
(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间.
【题目】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中:某同学在实验中用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A 、B 、 C、 D、 E共5个计数点,测得计数点间的距离如图甲所示,每两个相邻的计数点之间还有四个点未画出来。
①每两个相邻的计数点间的时间间隔为________s.(电源频率为50HZ)
②试根据纸带上计数点间的距离,计算出打下B 、C 、 D三个点时小车的瞬时速度,即vB =____m/s, vC=___________m/s, vD=_____________m/s.(保留3位有效数字)
【题目】某同学站在海绵垫子上。设该同学对垫子的压力为F1,垫子对他的支持力为F2。则
A.F1与 F2大小相等,方向相同B.F1与 F2大小相等,方向相反
C.F1与 F2大小不等,方向相同D.F1与 F2大小不等,方向相反
【题目】如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处,滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的函数关系如图乙所示.下列判断正确的是( )
A. 图线与纵轴的交点M的值
B. 图线与横轴的交点N的值TN=mg
C. 图线的斜率等于物体的质量m
D. 货物始终处于超重状态
【题目】如图甲所示,水平地面上固定一足够长的光滑斜面,斜面顶端有一理想定滑轮,一轻绳跨过滑轮,绳两端分别连接小物块A和B.保持A的质量不变,改变B的质量m.当B的质量连续改变时,得到A的加速度a随B的质量m变化的图线,如图乙所示.设加速度沿斜面向上的方向为正方向,空气阻力不计,重力加速度g取9.8 m/s2,斜面的倾角为θ,下列说法正确的是( )
A. 若θ已知,可求出A的质量
B. 若θ未知,可求出乙图中a1的值
C. 若θ已知,可求出乙图中a2的值
D. 若θ已知,可求出乙图中m0的值
【题目】一小钢球从离地80m高处由静止释放,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2;求:
(1)它到达地面所需的时间;
(2)下落2秒时的速度;
(3)落地前最后一秒内的位移。