如图所示,如图所示,轻弹簧下端固定在水平面上.一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,则小球从接触弹簧到下降到最低点的过程中![]()
| A.小球刚接触弹簧瞬间速度最大 |
| B.小球的加速度方向都是竖直向上 |
| C.小球的速度先增大后减小 |
| D.小球的加速度先减小后增大 |
如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为q1与q2(q1>q2)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB。则不正确的是![]()
| A.mA一定小于mB | B.qA一定大于qB | C.vA一定大于vB | D.EkA一定大于EkB |
如图所示,小物块从光滑的倾斜轨道上的P点自由滑下,到达底端后滑上一水平传送带(轨道底端与传送带表面相齐平)。当传送带静止时,小物块通过传送带后水平飞出落到地面上,物块与皮带因摩擦产生的热量为Q。当皮带轮按逆时针方向匀速转动时,则小物块从P点自由滑下后![]()
| A.有可能滑不到传送带右端 |
| B.能通过传送带,但落点会变得近一些 |
| C.能通过传送带,但摩擦产生的热量大于Q |
| D.能通过传送带,但物体克服摩擦力做的功大于Q |
太阳系中的八个行星都受到太阳的引力而绕太阳公转,然而它们公转的周期却各不相同。若把火星和地球绕太阳的运动轨道都近似看作圆周,天文观测得知火星绕太阳公转的周期大于地球,则据此可以判定
| A.火星的运行速度大于地球的运行速度 |
| B.火星的质量大于地球的质量 |
| C.火星的向心加速度小于地球的向心加速度 |
| D.火星到太阳的距离小于地球到太阳的距离 |
如图所示,一轻质弹簧下端固定,直立于水平地面上,将质量为m的物体从离弹簧顶端正上方一定高度处由静止释放,当物体落到弹簧上后压缩弹簧直至最低点P(图中未标出),则下列说法正确的是(不计空气阻力)![]()
| A.物体下降至P点后静止 |
| B.物体在压缩弹簧过程中速度一直在减小 |
| C.物体下降至P点时受的弹力一定大于2mg |
| D.物体在压缩弹簧过程中加速度一直在减小 |