如图是用干涉法检查平面的平整程度的示意图。其中AB是透明的样板,CD是被检查的平面。用单色光从上面竖直地照射下来,观察两束反射光线叠加后的结果。这里的两束反射光分别是指从以下哪两个表面反射的光
| A.从AB的上表面和AB的下表面 |
| B.从AB的上表面和CD的上表面 |
| C.从AB的下表面和CD的上表面 |
| D.从AB的下表面和CD的下表面 |
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为3x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则()
| A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动 |
| B.F对弹簧做的功为3μmgx0 |
C.物体做匀减速运动的时间为2![]() |
| D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmgx0 |
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=3R,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3mgR |
| B.克服摩擦力做功0.5mgR |
| C.合外力做功mgR |
| D.机械能减少1.5mgR |
按照我国月球探测活动计划,在第一步“绕月”工程圆满完成任务后,将开展第二步“落月”工程,预计在2013年前完成。假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g。。飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道I运动,到达轨道的A点,点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动。下列判断正确的是()
A.飞船在轨道I上的运行速率![]() |
| B.飞船在A点点火变轨的瞬间,动能增加 |
| C.飞船在A点的线速度大于在B点的线速度 |
D.飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间为![]() |
如图所示,物体A叠放在物体B上,A、B质量分别为
=3 kg,
=2 kg,A、B之间的动摩擦因数μ=0.2,用力F=10 N拉A。若B固定,A、B间的摩擦力为
;若B置于光滑水平面上,A、B间的摩擦力为
.(滑动摩擦力等于最大静摩擦力)则()
A.
=10N,
=10NB.
=6N,
=4N
C.
=6N,
=6ND.
=10N,
=4N
三段不可伸长的细绳OB、OC能承受的最大拉力相同,OA能承受的最大拉力是OB、OC的
倍,它们共同悬挂一重物,如图所示,其中OA与竖直方向夹角是30。,OB是水平的,A端、B端固定。若逐渐增加C端所挂物体的质量,则最先断的绳()
A.必定是OAB.必定是OB
C.必定是OCD.可能是OA