如图所示,已知两物体A、B的质量均为m=3.0kg物体A以加速度a=1.0m·s-2运动,求物体B与桌面间的摩擦力。(滑轮与连接绳的质量不计)
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图示一斜面,倾角为α,底边AB长为l=2.1m,质量为m的物体从下图斜面顶端由静止开始向下滑动,斜面的摩擦因数为μ=0.14,试问,当α为何值时,物体在斜面上下滑的时间最短?其数值为多少?
下图所示系统置于以a=1/4g的加速度上升的升降机内,A、B 两物体质量相同均为m,A所在的桌面是水平的,绳子和定滑轮质量均不计,若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦,并不计空气阻力,则绳中张力为()
A.58mg
B.12mg
C.mg
D.2mg
A.不得小于
B.必须等于
C.不得大于
D.还应由汽车的质量m决定
A.不为零,但保持不变
B.随FN成正比地增大
C.开始随FN增大,达到某一最大值后,就保持不变
D.无法确定
如下图所示,质量为m的物体用平行于斜面的细线联结置于光滑的斜面上,若斜面向左方作加速运动,当物体刚脱离斜面时,它的加速度的大小为()
A.gsinθ
B.gcosθ
C.gtanθ
D.gcotθ
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()之间的争论持续了将近30年之久,争论的焦点是关于不确定性关系。
以下关于速度和速率,说法不正确的是()
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。
一质点在Ox轴上的A、B之间作简谐运动。O为平衡位置,质点每秒钟往返三次。若分别以x1和x2为起始位置,箭头表示起始时的运动方向,则它们的振动方程为(1)();(2)()。
洛伦兹变换和伽利略变换的本质差别是,洛伦兹变换是()的具体表述,伽利略变换是()的具体表述。
如下图,在一横截面为圆面的柱形空间,存在着轴向均匀磁场,磁场随时间的变化率>0。在与B垂直的平面内有回路ACDE。则该回路中感应电动势的值εi=();εi的方向为()。(已知圆柱形半径为r,OA=,θ=30°)
半经典的量子力学阶段指的是从1900年到1913年,其开始的标志事件是()。
通常把动理论的复活归功于德国化学家()。
描述圆周运动的物理量中,切向加速度反映的是线速度方向变化的快慢。
意大利物理学家()首先观察到光的衍射现象,他发现,投射到狭缝后空白屏幕上的光带比进入狭缝时的光束略微宽些,并且出现了彩带,光强分布不均匀,这是目前发现最早的关于光的衍射的记载。