在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是 ( )
A.I1增大,I2不变,U增大 |
B.I1减小,I2增大,U减小 |
C.I1增大,I2减小,U增大 |
D.I1增大,I2减小,U减小 |
如图为某质点运动的速度图像,由图像可知
A.0~1s内的平均速度是2m/s |
B.0~2s内的位移大小是2m |
C.0~1s内的加速度大于2~4s内的加速度 |
D.0~1s内的运动方向与2~4s内的运动方向相反 |
如图1所示,水平地面上有一楔形物块a,其斜面上静止一小物块b。现用力F沿不同方向作用在小物块b上,小物块b仍保持静止,如图2所示。则a、b之间的静摩擦力一定增大的是
A.①③ | B.②④ | C.②③ | D.③④ |
如图所示,一块质量为M的木板停在光滑的水平面上,木板的左端有挡板,挡板上固定一个小弹簧。一个质量为m的小物块(可视为质点)以水平速度υ0从木板的右端开始向左运动,与弹簧碰撞后(弹簧处于弹性限度内),最终又恰好停在木板的右端。根据上述情景和已知量,可以求出
A.弹簧的劲度系数 |
B.弹簧的最大弹性势能 |
C.木板和小物块之间的动摩擦因数 |
D.木板和小物块组成的系统最终损失的机械能 |
如图所示,半径为R的光滑圆形轨道竖直固定放置,小球m在圆形轨道内侧做圆周运动。对于半径R不同的圆形轨道,小球m通过轨道最高点时都恰好与轨道间没有相互作用力。下列说法中正确的是
A.半径R越大,小球通过轨道最高点时的速度越大 |
B.半径R越大,小球通过轨道最高点时的速度越小 |
C.半径R越大,小球通过轨道最低点时的角速度越大 |
D.半径R越大,小球通过轨道最低点时的角速度越小 |
如图所示,两块平行金属板正对着水平放置,两板分别与电源正、负极相连。当开关闭合时,一带电液滴恰好静止在两板间的M点。则
A.当开关闭合时,若减小两板间距,液滴仍静止 |
B.当开关闭合时,若增大两板间距,液滴将下降 |
C.开关再断开后,若减小两板间距,液滴仍静止 |
D.开关再断开后,若增大两板间距,液滴将下降 |