在匀速运行的升降机的地板上,有一被水平伸长弹簧相连的物体静止在地板上,现发现物体突然动了起来,由此可以判断,此时升降机的运动可能是:( )
| A.加速上升 | B.加速下降 | C.匀速运动 | D.减速下降 |
质量为m的子弹以初速度υ水平射入一静止在光滑水平面上,质量为M的木块中,但并未穿透,则下述说法正确的是()
| A.木块对子弹做功等于子弹动能的变化 |
B.子弹克服阻力做的功等于系统 增加的内能 |
| C.子弹克服阻力f做的功等于f的反作用力对木块做的功 |
| D.子弹机械能的损失量等于木块获得的动能和系统增加的内能之和 |
如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速率v1沿顺时针方向运动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一物块以恒定的速率v2(v2<v1)沿直线向左滑上传送带后,经过一段时间又返回到光滑水平面上,这时速率为v2',则下列说法正确的是()
| A.v2' = v1 |
| B.v2' = v2 |
| C.滑动摩擦力对物块做的总功为零 |
| D.滑动摩擦力对物块做的总功为正功 |
如图所示,一小球自A点由静止自由下落,到B点时与弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短。若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由A→B→C的过程中()
| A.从A→B的过程中小球的机械能守恒;从B→C的过程中小球的机械能也守恒 |
| B.小球在B点时动能最大 |
| C.小球减少的机械能,等于弹簧弹性势能的增加 |
| D.小球到达C点时动能为零,弹簧的弹性势能最大 |
设地球的质量为M,半径为R,自转的角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,万有引力恒量为G,同步卫星轨道半径为r,则同步卫星的速度为: ( )
A.v= . |
B.v=ωr | C.v=![]() |
D.v=![]() |
如图所示,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定于地面,同一个小球先后从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时()
| A.小球两次对轨道的压力大小相等 |
| B.小球两次对轨道的压力大小不相等 |
| C.小球两次的向心加速度大小不相等 |
| D.小球两次的向心加速度大小相等 |