ab为紧靠着的、且两边固定的两张相同薄纸,如图所示。一个质量为1kg的小球从距纸面高为60cm的地方自由下落,恰能穿破两张纸(即穿过后速度为零)。若将a纸的位置升高,b纸的位置不变,在相同条件下要使小球仍能穿破两张纸,则a纸距离b纸不超过![]()
| A.15cm | B.20cm | C.30cm | D.60cm |
一根用绝缘材料制成的轻弹簧,劲度系数为k,一端固定,另一端与质量为m、带电量为+q的小球相连,静止在光滑绝缘的水平面上,当施加一水平向右的匀强电场E后(如图所示),小球开始作简谐运动,关于小球运动有如下说法中正确的是![]()
| A.球的速度为零时,弹簧伸长qE/k |
| B.球做简谐运动的振幅为qE/k |
| C.运动过程中,小球的机械能守恒 |
| D.运动过程中,小球动能的改变量、弹性势能的改变量、电势能的改变量的代数和为零 |
如图所示,在水平向右的匀强电场中以竖直和水平方向建立直角坐标系,一带负电的油滴从坐标原点以初速度v0向第一象限某方向抛出,当油滴运动到最高点A(图中未画出)时速度为vt,试从做功与能量转化角度分析此过程,下列说法正确的是![]()
| A.若vt>v0,则重力和电场力都对油滴做正功引起油滴动能增大 |
| B.若vt>v0,则油滴电势能的改变量大于油滴重力势能的改变量 |
| C.若vt= v0,则A点可能位于第一象限 |
| D.若vt= v0,则A点一定位于第二象限 |
如图所示,一个小球(视为质点)从H=12 m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4 m的竖直圆环,且圆环动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时的速度为零,则h之值不可能为(g取10 m/s2,所有高度均相对B点而言)( )![]()
| A.12 m | B.10 m | C.8.5 m | D.7 m |
某人用手将一质量为1 kg的物体由静止向上提升1 m,这时物体的速度为2 m/s.则下列说法中错误的是(g取10 m/s2)
| A.手对物体做功12 J | B.合外力对物体做功12 J |
| C.合外力对物体做功2 J | D.物体克服重力做功10 J |
如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,在x轴上的电势
与坐标x的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.15,3)的切 线。现有一质量为0.20kg,电荷量为+2.0×10-8 C 的滑块P(可视作质点),从x=0.l0m处由静止释放,其与水平面的动摩擦因数为0.02。取重力加速度g=l0m/s2。则下列说法正确的是:![]()
| A.x=0.15m处的场强大小为2.0×l06 N/C |
| B.滑块运动的加速度逐渐减小 |
| C.滑块运动的最大速度约为0.1m/s |
| D.滑块最终在0.3m处停下 |
升降机底板上放有一质量为100kg的物体,物体随升降机由静止开始竖直向上移动5m时速度达到4m/s,则此过程中(g取10m/s2)( )
| A.升降机对物体做功5800J | B.合外力对物体做功5800J |
| C.物体的重力势能增加5000J | D.物体的机械能增加5000J |
如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛。它们从开始到到达地面,下列说法正确的有( )![]()
| A.它们同时到达地面 | B.重力对它们的冲量相同 |
| C.它们的末动能相同 | D.它们动量变化的大小相同 |