一辆小车在水平地面上行驶,悬挂的摆球相对小车静止并与竖直方向成
角(如下图所示)下列关于小车运动情况,说法正确的是![]()
| A.加速度大小为g tan | B.加速度大小为g sin |
| C.向左匀加速运动 | D.向右匀减速运动 |
如图,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所示.由图可以判断正确的是( )![]()
| A.图线与纵轴的交点M的值 |
| B.图线与横轴的交点N的值 |
| C.图线的斜率等于物体的质量m. |
| D.图线的斜率等于物体质量的倒数1/m. |
随着航天技术的发展,在地球周围有很多人造飞行器,其中有一些已超过其设计寿命且能量耗尽。每到太阳活动期,地球的大气层会变厚,这时有些飞行器在大气阻力的作用下,运行的轨道高度将逐渐降低(在其绕地球运动的每一周过程中,轨道高度变化很小,均可近似视为匀速圆周运动)。为了避免飞行器坠入大气层后对地面设施及人员造成安全威胁,人们设想发射导弹将其在运行轨道上击碎。具体设想是:在导弹的弹头脱离推进装置后,经过一段无动力飞行,从飞行器后下方逐渐接近目标,在进入有效命中距离后引爆弹头并将该飞行器击碎。对于这一过程中的飞行器及弹头,下列说法中正确的是( )
| A.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的速率变大 |
| B.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的周期变大 |
| C.弹头在脱离推进装置之前,始终处于失重状态 |
| D.弹头引爆前瞬间,弹头的加速度一定小于此时飞行器的加速度 |
一倾角为30°的斜面上放一木块,木块上固定一支架,支架末端用丝线悬挂一小球,木块在斜面上下滑时,小球与滑块相对静止共同运动。如图所示,下列说法正确的是( )![]()
| A.当细线沿竖直方向时,滑块下滑的加速度大小为0 |
| B.当细线与斜面方向垂直时,滑块下滑的加速度大小为 |
| C.当绳沿水平方向时,滑块下滑的加速度大小为 |
| D.以上说法都不对 |
物体放在光滑的水平地面上、初速度为零.今在水平方向对物体施加一个如图所示的随时间变化的力,开始时力向东,运动共历时59s,那么在59s内 ( )![]()
| A.物体时而向东运动,时而向西运动,59s末位于初始位置之东,速度为零 |
| B.物体时而向东运动,时而向西运动,59s末位于初始位置,速度为零 |
| C.物体时而向东运动,时而向西运动,59s末继续向东运动 |
| D.物体一直向东运动,从不向西运动,59s末位于初始位置之东,速度为零 |
如图所示,两个质量分别为
4kg,
6kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻弹簧秤连接.两个大小分别为
=30N、
= 20N的水平拉力分别作用在
、
上,则( )![]()
| A.弹簧秤的示数是25N |
| B.弹簧秤的示数是50N |
| C.在突然撤去 |
| D.在突然撤去 |
如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R, AB为圆水平直径的两个端点,AC为1/4圆弧。一个质量为m电荷量为 -q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道。不计空气阻力及一切能量损失,关于带电粒子的运动情况,下列说法正确的是![]()
| A.小球一定能从B点离开轨道 |
| B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动 |
| C.若小球能从B点离开,上升的高度一定小于H |
| D.小球到达C点的速度可能为零 |
如图所示,质量为M=5kg的箱子B置于光滑水平面上,箱子底板上放一质量为m2=1kg的物体C,质量为m1=2kg的物体A经跨过定滑轮的轻绳与箱子B相连,在A加速下落的过程中,C与箱子B始终保持相对静止。不计定滑轮的质量和一切阻力,取g=10m/s2,下列不正确的是( )![]()
| A.物体A处于失重状态 |
| B.物体A的加速度大小为2.5m/s2 |
| C.物体C对箱子B的静摩擦力大小为2.5N |
| D.轻绳对定滑轮的作用力大小为30N |