如图所示,铝质的圆筒形管竖直立在水平桌面上,一条形磁铁从铝管的正上方由静止开始下落,然后从管内下落到水平桌面上。已知磁铁下落过程中不与管壁接触,不计空气阻力,下列判断正确的是![]()
| A.磁铁在整个下落过程中机械能守恒 |
| B.磁铁在整个下落过程中动能的增加量小于重力势能的减少量 |
| C.磁铁在整个下落过程中做自由落体运动 |
| D.磁铁在整个下落过程中,铝管对桌面的压力小于铝管的重力 |
如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下运动到最低点(B位置),对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程中,下列说法正确的是( )![]()
| A.运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零 |
| B.在这个过程中,运动员的动能一直在减小 |
| C.在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加 |
| D.在这个过程中,运动员所受重力对他做的功小于跳板的作用力对他做的功 |
如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是( )![]()
| A.小球通过最高点时的最小速度 |
| B.小球通过最高点时的最小速度 |
| C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力 |
| D.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 |
一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1 m/s。从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平方向作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图a和图b所示。设在第1秒内、第2秒内、第3秒内力F对滑块做的功分别为W1、W2、W3,则以下关系正确的是( )![]()
| A.W1=W2=W3 | B.W1<W2<W3 | C.W1<W3<W2 | D.W1=W2<W3 |
如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上板的过程中( )![]()
| A.它们运动的时间 |
| B.它们运动的加速度 |
| C.它们所带的电荷量之比 |
| D.它们的动能增加量之比 |
如图,两个质量分别为m1="3" kg、m2 = 2kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接。两个大小分别为F1 =" 30" N、F2 =" 20" N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则( )![]()
| A.弹簧秤的示数是50N |
| B.弹簧秤的示数是24 N |
| C.在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为2 m/s2 |
| D.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为12 m/s2 |
如图,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为2kg的物体A,处于静止状态,若将一个质量为3kg的物体B竖直向下轻放在A上的一瞬间,则B对A的压力大小为(取g=10m/s2)( )![]()
| A.0 | B.12N | C.20N | D.30N |
用恒力作用于质量为m1的物体,使物体产生的加速度大小为a1,该力作用于质量为m2的物体时,物体产生的加速度大小为a2;若将该恒力作用于质量为(m1+m2)的物体时,产生的加速度大小为( )
| A.a1+a2 | B.a1-a2 | C. | D. |