如图所示,长为L的通电直导体棒放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,弹簧伸长x,导体棒处于静止状态,则( )![]()
| A.导体棒中的电流方向从b流向a |
| B.导体棒中的电流大小为 |
| C.若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,x变大 |
| D.若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x变大 |
如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是![]()
| A.小球P的速度一定先增大后减小 |
| B.小球P的机械能一定在减少 |
| C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零 |
| D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加 |
如图所示,清洗楼房玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总重量为G,悬绳与竖直墙壁的夹角为a,悬绳对工人的拉力大小为F1,墙壁对工人的弹力大小为F2,则( )![]()
| A.F1= |
| B.若缓慢减小悬绳的长度,F1与F2的合力变大 |
| C.F2="G" tan |
| D.若缓慢减小悬绳的长度,F1增大,F2增大 |
随着计算机技术的发展与传感器技术的有机结合,就可以把看不见、摸不到的作用力和反作用力显示在计算机屏幕上,现把两个相互作用的弹簧挂钩与传感器接在计算机屏幕上出现的结果如图所示,通过观察分析两个力传感器的变化曲线,可得结论( )![]()
| A.作用力与反作用力大小始终相等,因此物体受力平衡 |
| B.作用力与反作用力大小始终相等、方向相反在一条直线上 |
| C.作用力与反作用力大小始终作用在一个物体上合力为0 |
| D.牛顿第三定律研究的是物体间的相互作用,因此不论物体如何运动,物体间作用力与反作用力的关系相同 |
如图甲、乙所示,两个完全相同的小球在挡板作用下静止在倾角为θ的光滑斜面上,下列关于小球受力的说法中正确的是 ( ) ![]()
| A.球对档板的压力是因为档板发生了形变产生的压力 |
| B.小球均受到重力、压紧斜面的力、压紧挡板的力和斜面弹力、挡板弹力 |
| C.两种情况下,小球受到挡板的作用力和斜面的弹力的合力大小、方向均一样 |
| D.甲撤去挡板,小球对斜面的压力变小 |
如图所示,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平。现把物体Q轻轻地叠放在P上,则( )![]()
| A.P向下滑动 | B.P静止不动 |
| C.P所受的合外力增大 | D.P与斜面间的静摩擦力增大 |
如图所示,把球夹在竖直墙壁AC和木板BC之间,不计摩擦.设球对墙壁的压力大小为F1,对木板的压力大小为F2,现将木板BC缓慢转至水平位置的过程中( )![]()
| A.F1、F2都减小 |
| B.F1、F2都增大 |
| C.F1减小、F2增加 |
| D.F1增加、F2减小 |
倾角为α、质量为M的斜面体静止在水平桌面上,质量为m的木块静止在斜面体上。下列结论正确的是( )![]()
| A.木块受到的摩擦力大小是 |
| B.木块对斜面体的压力大小是mgcosα |
| C.桌面对斜面体的摩擦力大小是mgsinαcosα |
| D.桌面对斜面体的支持力大小是(M+m)g |