某物体受同一平面内的几个力作用而做匀速直线运动,从某时刻起撤去其中一个力,而其它力没变,则该物体
| A.一定做匀加速直线运动 | B.一定做匀减速直线运动 |
| C.其轨迹可能是曲线 | D.其轨迹不可能是直线 |
利用光敏电阻制作的光传感器,记录了传送带上工件的输送情况。如图甲所示为某工厂成品包装车间的光传感记录器,光传感器B能接收到发光元件A发出的光。每当工件挡住A发出的光时,光传感器就输出一个电信号,并在屏幕上显示出电信号与时间的关系,如图乙所示。若传送带始终匀速运动,每两个工件间的距离为0.1 m,则下述说法正确的是:![]()
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| A.传送带运动的速度是0.1 m/s |
| B.传送带运动的速度是0.5 m/s |
| C.该传送带每小时输送3600个工件 |
| D.该传送带每小时输送7200个工件 |
如图所示,有一个很长的斜面放在粗糙的水平面上,在斜面上有一长板正好沿斜面匀速下滑。若将一橡皮泥块放在长木板上后,则它们一起在下滑的过程中( )
| A.长木板所受的合外力不为零 |
| B.长木板继续作匀速直线运动 |
| C.斜面体受到地面的摩擦力 |
| D.地面对斜面体的支持力小于斜面体、长木板的物块的总重力 |
如图(a)所示,物体原来静止在水平面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如(b)所示,根据图(b)中所标出的数据可计算出( )![]()
| A.物体的质量 |
| B.物体与水平面间的滑动摩擦力 |
| C.物体与水平面间的最大静摩擦力 |
| D.力F为14N时,物体的速度大小 |
某举重运动员在地面上最多能举起100kg的物体,而在加速运动的升降机中,最多举起40kg的物体,则下列运动可能的是( )
| A.升降机加速向上运动,加速度大小为15m/s2 |
| B.升降机加速向下运动,加速度大小为15m/s2 |
| C.升降机减速向上运动,加速度大小为15m/s2 |
| D.升降机减速向下运动,加速度大小为15m/s2 |
如图所示,将质量为m=0.1kg的物体用两个完全一样的竖直弹簧固定在升降机内,当升降机以4m/s2的加速度加速向上运动时,上面弹簧对物体的拉力为0.4N;当升降机和物体都以8m/s2的加速度向上运动时,上面弹簧的拉力为![]()
| A.0.6N | B.0.8N | C.1.0N | D.1.2N |
有一种新型交通工具如图,乘客的座椅能始终保持水平,当此车加速上坡时,乘客是![]()
| A.处于失重状态 |
| B.处于超重状态 |
| C.受到向前的摩擦力 |
| D.受到向后的摩擦力 |
一物体沿倾角为α的斜面下滑时,恰好做匀速运动, 若物体具有一初速度冲上该斜面, 则上滑时物体加速度大小为( )
| A.gsinα | B.2gsinα | C.gtanα | D.2 gtanα |