在德国首都柏林举行的世界田径锦标赛女子跳高决赛中,克罗地亚选手弗拉希奇以2.04m的成绩获得冠军。弗拉希奇身高约为1.93 m,忽略空气阻力,g取10 m/s2。则下列说法正确的是 ![]()
| A.弗拉希奇下降过程处于失重状态 |
| B.弗拉希奇起跳以后在上升过程处于超重状态 |
| C.弗拉希奇起跳时地面对她的支持力等于她所受的重力 |
| D.弗拉希奇起跳时的初速度大约为3 m/s |
质点所受的合外力F随时间变化的规律如右图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零,在 图示的t1、t2、t3和t4各时刻中,质点的动能最大的时刻是![]()
| A.t1 | B.t2 | C.t3 | D.t4 |
如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是![]()
| A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来 |
| B.人在最高点时对座位仍可能产生压力 |
| C.人在最低点时对座位的压力等于mg |
| D.人在最低点时对座位的压力大于mg |
物体只在力F的作用下从静止开始运动,其F-t图象如图所示,则物体![]()
| A.在t1时刻加速度最大 |
| B.在0~t1时间内做匀加速运动 |
| C.从t1时刻后便开始返回运动 |
| D.在0~t2时间内,速度一直在增大 |
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,物体A,B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体B的质量为2m,放置在倾角为30°的光滑斜面上,物体A的质量为m,用手托着物体A使弹簧处于原长,细绳伸直,A与地面的距离为h,物体B静止在斜面上挡板P处。放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对挡板恰好无压力,则下列说法正确的是( )![]()
| A.弹簧的劲度系数为 |
| B.此时弹簧的弹性势能等于mgh - |
| C.此时物体A的加速度大小为g,方向竖直向上 |
| D.此后物体B可能离开挡板沿斜面向上运动 |
荡秋千是儿童喜爱的一项运动,当秋千荡到最高点时,小孩的加速度方向可能是图中的![]()
| A.1方向 | B.2方向 |
| C.3方向 | D.4方向 |
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 |