一物体向上抛出后,所受空气阻力大小不变,从它被抛出到落回原地的过程( )
A.上升时间大于下降时间 |
B.上升加速度大于下降加速度 |
C.上升阶段平均速度大于下降阶段平均速度 |
D.上升阶段平均速度小于下降阶段平均速度 |
如图所示,物体a、b和c叠放在水平桌面上,水平力 Fb="5" N、FC="10" N分别作用于物体 b、c上,a、b和c仍保持静止。以Ff1、Ff2、Ff3分别表示a与b、b与c、c与桌面间的静摩擦力的大小,则( )
A.Ff1=5N,Ff2=0,Ff3="5N" | B.Ff1=5N,Ff2=5N,Ff3=0 |
C.Ff1=0,Ff2=5N,Ff3=5N | D.Ff1=0,Ff2="10" N,Ff3="5" N |
如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮,两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态。当用水平向左的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,则( )
A.Q受到的摩擦力一定变小 | B.Q受到的摩擦力一定变大 |
C.轻绳上拉力一定变小 | D.轻绳上拉力一定不变 |
关于伽利略对自由落体运动的研究,以下说法正确的是( )
A.伽利略认为在同一地点,重的物体和轻的物体下落快慢不同 |
B.伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 |
C.伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动验证了位移与时间的平方成正比 |
D.伽利略用小球在斜面上运动验证了运动速度与位移成正比 |
如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,AB间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AB间R上产生的焦耳热为Q,则
A.初始时刻棒所受的安培力大小为![]() |
B.当棒再一次回到初始位置时,AB间电阻的热功率为![]() |
C.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为![]() |
D.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为![]() |
某同学在实验里熟悉各种仪器的使用.他将一条形磁铁放在水平转盘上,如图(甲)所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边.当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化的周期与转盘转动周期一致.经过操作,该同学在计算机上得到了如图(乙)所示的图象.该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时,按照这种猜测
A.在t=0.1s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化 |
B.在t=0.15s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化 |
C.在t=0.1s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值 |
D.在t=0.15s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值 |