如图所示,一升降机在箱底装有若干弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦力,则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中( )![]()
| A.升降机的速度不断减小 |
| B.升降机的加速度不断变大 |
| C.升降机的加速度最大值等于重力加速度值 |
| D.升降机的加速度最大值大于重力加速度值 |
在竖直平面内有一半径为R的光滑圆环轨道,一质量为m的小球穿在圆环轨道上做圆周运动,到达最高点C时的速率vc=
,则下述正确的是( )
| A.此球的最大速率是 |
| B.小球到达C点时对轨道的压力是 |
| C.小球在任一直径两端点上的动能之和相等 |
| D.小球沿圆轨道绕行一周所用的时间小于π |
物体在五个恒力作用下,保持匀速直线运动,现去掉其中的一个力,则物体一定做
| A.匀加速直线运动 | B.匀减速直线运动 | C.曲线运动 | D.变速运动 |
“蹦极跳”是一种惊险的现代娱乐活动。某人身系弹性绳子,绳子的另一端系于高桥上的某一点,如图所示.a点是弹性绳的原长位置,b点是人静止时的平衡位置,c点是人到达的最低点.不计空气阻力,当一个游乐者从桥上由静止开始跳向水面的过程中,下列说法中正确的有 ( )![]()
| A.游乐者从P至a的过程中会感受到失重,从a到c会感受到超重 |
| B.从P至c的下落过程中,人所受重力的冲量等于弹力的冲量 |
| C.从P至c的下落过程中,重力对人所做的功大于弹力对人所做的功 |
| D.游乐者在b处的动能最大 |
如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,在x轴上的电势φ与坐标x的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.15,3)的切线。现有一质量为0.20kg,电荷量为+2.0×10-8C的滑块P(可视为质点),从x=0.10m处由静止释放,其与水平面的动摩擦因数为0.02。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2。则下列说法中正确的是( )![]()
| A.滑块运动的加速度逐渐减小 |
| B.滑块运动的加速度先减小后增大 |
| C.x=0.15m处的场强大小为2.0×106N/C |
| D.滑块运动的最大速度约为0.1m/s |
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0 ,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4x0。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时,物体的加速度大小为 |
| B.撤去F后,物体先做加速运动,再做减速运动 |
| C.物体做匀减速运动的时间为 |
| D.物体在加速过程中克服摩擦力做的功为 |
如图,质量为m的小球由静止开始下落,下落一段距离后,落至直立的轻弹簧上,则在小球从开始下落到将弹簧压至最短的过程中下列说法正确的是:( )![]()
| A.小球刚接触弹簧的瞬间速度最大 |
| B.从小球接触弹簧起加速度变为竖直向上 |
| C.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的速度先增大后减小 |
| D.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的加速度先减小后增大 |
静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力,在力刚开始作用的瞬间,下列说法中正确的是( )
| A.物体立即获得加速度和速度 |
| B.物体立即获得加速度,但速度仍为零 |
| C.物体立即获得速度,但加速度仍为零 |
| D.物体的速度和加速度都为零 |