如图,水平支持面上的滑块M在水平拉力F作用下保持静止,现保持F的大小及其作用点O不变,令F在竖直面内缓慢地顺时针旋转45°,则以下选项中正确的是
A.M所受的合力仍为零 |
B.M将处于超重状态 |
C.M与地面间的摩擦力将增大 |
D.M对地面的压力将大于地面对它的支持力 |
在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、假说法和建立物理模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述不正确的是
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 |
B.根据速度的定义式,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法 |
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了控制变量法 |
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法 |
如图所示,一个底面粗糙、质量为M的劈放在粗糙的水平面上,劈的斜面光滑且与水平面成θ=30°角;现用一端固定的轻绳系一质量为m的小球,小球放在斜面上,小球静止时轻绳与竖直方向的夹角也为θ=30°,试求绳子对小球拉力FT和地面对劈的摩擦力Ff。
如图所示,质量相同的木块A、B,用轻弹簧连接静止放置于光滑水平面上,弹簧处于自然状态,现用水平恒力F推木块A,则当弹簧第一次被压缩到最短时
A.A、B速度相同,加速度aA=aB
B.A、B速度相同,加速度aA>aB
C.A、B速度相同,加速度aA<aB
D.A、B加速度相同,速度vA>vB
如图所示,内壁光滑的半球形容器静止在粗糙水平面上.将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在半球形容器底部O′处(O为球心),弹簧另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点。已知容器半径为R、OP与水平方向的夹角为θ=30°。下列说法正确的是
A.轻弹簧对小球的作用力大小为![]() |
B.半球形容器相对于水平面有向左的运动趋势 |
C.半球形容器对小球的弹力和弹簧对小球的作用力的合力竖直向上 |
D.弹簧原长为![]() |
如图所示是某航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则
A.返回舱在喷气过程中所受合外力可能与运动方向相同 |
B.返回舱在喷气过程中舱内的宇航员处于失重状态 |
C.火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力不变 |
D.返回舱在喷气过程中减速的主要原因是缓冲火箭喷气而获得向上的反冲作用力 |