质量为m的物体,由静止开始下落,由于阻力的作用,下落的加速度为4g/5,在物体下落高度为h的过程中,下列说法不正确的是
| A.物体的动能增加了4mgh/5 |
| B.物体的机械能减少了4mgh/5 |
| C.物体克服阻力做功mgh/5 |
| D.物体的重力势能减少了mgh |
如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。则此过程( )![]()
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| A.杆的速度最大值为 | B.流过电阻R的电量为 | C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 | D.恒力F做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量 |
如图所示,倾斜的传送带顺时针匀速转动,一物块从传送带上端A滑上传送带,滑上时速率为v1,传送带的速率为v2,且v2>v1,不计空气阻力,动摩擦因数一定,关于物块离开传送带的速率v和位置,下列情况可能的是( )![]()
| A.从下端B离开,v>v1 | B.从下端B离开,v<v1 |
| C.从上端A离开,v=v1 | D.从上端A离开,v<v1 |
我国道路安全部门规定:高速公路上行驶的最高时速为120km/h。交通部门提供下列资料:
资料一:驾驶员的反应时间:0.3~0.6s
资料二:各种路面与轮胎之间的动摩擦因数![]()
根据以上资料,可判断汽车行驶在高速公路上的安全距离最接近( )
| A.100m | B.200m | C.300m | D.400m |
一物体放在升降机底板上,随同升降机由静止开始竖直向下运动,运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象如图所示,其中o- s1过程的图线为曲线,s1-s2过程的图线为直线.根据该图象,下列判断正确的是![]()
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
如图所示,一个质量为
的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度为
,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则物体在此过程中![]()
| A.重力势能增加了 |
| B.动能损失了 |
| C.机械能损失了 |
| D.物体克服摩擦力的功率随时间在均匀减小 |
水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件轻轻地放在传送带上,它将在传送带上滑动一段距离后,速度才达到v,而与传送带相对静止.设小工件的质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为μ,在m与皮带相对运动的过程中( )
| A.工件是变加速运动 |
| B.滑动摩擦力对工件做功mv2/2 |
| C.工件相对传送带的位移大小为v2/(2µg) |
| D.工件与传送带因摩擦产生的内能为mv2/2 |
带电量均为Q的异种点电荷分别固定在水平方向上的MN两点,其连线中垂线上的O点连接长为L的绝缘轻杆,杆的另一端固定一质量为m,电量为q(q>0)的带电小球,杆可绕O点无摩擦的转动。如图所示,现让小球从O的等高处A点释放,转到最低点B时的速度为v,若C也为O的水平等高点,以无穷远处为电势零点,且q<Q,则![]()
| A.A点的电势 |
| B.C点的电势 |
| C.A点电势和B点电势的关系是 |
| D.小球运动到C点的速度大小为 |