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 |
设汽车在启动阶段所受阻力恒定并做匀加速直线运动,则在这过程中( ).
| A.牵引力增大,功率增大 |
| B.牵引力不变,功率增大 |
| C.牵引力增大,功率不变 |
| D.牵引力不变,功率不变 |
如图所示,质量为
的物块甲置于竖直放置在水平面上的轻弹簧上处于静止状态.若突然将质量为
的物块乙无初速地放在物块甲上,则在物块乙放在物块甲上后瞬间,物块甲、乙的加速度分别为
、,当地重力加速度为
.以下说法正确的是![]()
| A. | B. |
| C. | D. |
如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为
(
、
均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为
,已知
。
时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑
后脱离墙面,此时速度大小为
,最终落在地面上。则下列关于物体的运动说法正确的是( )![]()
| A.当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动 |
| B.物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段直线 |
| C.物体克服摩擦力所做的功 |
| D.物体与墙壁脱离的时刻为 |
如图所示,轻弹簧上端与一质量为m的木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为a1、a2.重力加速度大小为g,则有![]()
| A.a1=g,a2=g |
| B.a1=0,a2=g |
| C.a1=0,a2= |
| D.a1=g,a2= |
如图,质量为M、倾角为θ=37°的斜面B上放置一质量为m的物块A,在力F的作用下使AB两物块一起向左做匀加速直线运动,当作用在B上的外力F增大后,物块A仍保持与斜面相对静止,下列情况中可能正确的是( )![]()
| A.斜面对A的支持力大小不变、斜面对A的摩擦力增大 |
| B.斜面对A的支持力增大、斜面对A的摩擦力减小 |
| C.斜面对A的支持力减小、斜面对A的摩擦力大小不变 |
| D.斜面对A的支持力增大、斜面对A的摩擦力大小不变 |
如图所示,两光滑导轨倾斜放置,与水平地面成一定夹角,上端接一电容器.导轨上有一导体棒平行地面放置,导体棒离地面的有足够的高度,匀强磁场与两导轨所决定的平面垂直,开始时电容器不带电。将导体棒由静止释放,整个电路电阻不计,则![]()
| A.导体棒先做加速运动,后作匀速运动 |
| B.导体棒先做加速运动,后作减速运动 |
| C.导体棒一直做匀加速直线运动 |
| D.导体棒下落中减少的重力势能转化为动能,机械能守恒 |