如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落.小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力。已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中()。
A.重力做功2mgR
B.小球机械能守恒
C.合外力做功mgR
D.克服摩擦力做功
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如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上,滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ。若滑块与斜面之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则()
A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑
B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑
C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθ
D.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ
A.大气的扩张使垃圾受到的万有引力增大而导致下落
B.太空垃圾在与大气摩擦燃烧过程中质量不断减小,进而导致下落
C.太空垃圾的上表面受到的大气压力大于其下表面受到的大气压力,这种压力差将它推向地面
D.太空垃圾在大气阻力作用下速度减小,运动所需的向心力将小于万有引力,垃圾做趋向圆心的运动,落向地面
如图所示,“旋转秋千”中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上,不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是()。
A.A的线速度比B的大
B.A与B的向心加速度大小相等
C.悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等
D.悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小
如图所示,放在固定斜面上的物体以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则()。
A.物体可能匀速下滑
B.物体仍以加速度a下滑
C.物体将以大于a的加速度匀加速下滑
D.物体将以小于a的加速度匀加速下滑
A.太阳的质量
B.卫星的质量
C.木星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径
D.卫星绕木星做匀速圆周运动的轨道半径
甲、乙两同学从同一地点同时同方向做直线运动,它们通过的路程随时间变化的图象如图所示,下列说法错误的是()。
A.在0~10s内,甲同学比乙同学运动的快
B.两同学在距离出发点100m处相遇
C.在10s~20s内,乙同学静止不动
D.在0~10s内,乙同学的速度为10m/s
宇宙飞船在半径为R1的轨道上运行,变轨后的半径为R2,且R1>R2,宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的()。
A.线速度变小
B.角速度变小
C.周期变大
D.向心加速度变大
两物体A、B,如图连接且处于静止状态,已知MA=2MB,A物体和地面的动摩擦因数为μ。现在给B上加一个水平力F,使物体B缓慢移动,物体A始终静止,则此过程中有()。
A.物体A对地面的压力逐渐变小
B.物体A受到的摩擦力不变
C.绳的拉力逐渐变小
D.地面对A的作用力不变
下列表示重核裂变的方程是()。
A.
B.
C.
D.
表示放射性元素碘13β衰变的方程是()。
A.
B.
C.
D.
最新试题
两个带等量异号电荷的无限大平行平面之间的电场场强E为()
某同学设计了一种静电除尘装置,如图1所示,其中有一长为L、宽为b、高为d的矩形通道,其前、后面板为绝缘材料,上、下面板为金属材料;图2是装置的截面图,上、下两板与电压恒定为U的高压直流电源相连.带负电的尘埃被吸入矩形通道的水平速度为υ0,当碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集,将被收集尘埃的数量与进入矩形通道尘埃的数量的比值,称为除尘率,不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用。要增大除尘率,则下列措施可行的是()
举例说明“教法”与“学法”有什么不同?
抛出的手雷在最高点时水平速度为10m/s,这时突然炸成两块,其中大块质量300g仍按原方向飞行,其速度测得为50m/s,另一小块质量为200g,求它的速度的大小和方向。
要使感应电流的方向相反,可采用的措施有()
新课程的核心理念是()
一金属圆环水平固定放置,现将一竖直的条形磁铁,在圆环上方沿圆环轴线从静止开始释放,在条形磁铁穿过圆环的过程中,条形磁铁与圆环()
如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>O)的固定点电荷,已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为()(k为静电力常量)
将1cm3的油酸溶于酒精,制成200cm3的油酸酒精溶液。已知1cm3的溶液有50滴,今取一滴油酸酒精溶液滴到水面上,随着酒精溶予水,油酸在水面上形成一单分子层,已测出这一薄层的面积为0.2m2,由此可算出油酸分子的直径为多少?
某电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是()