一位同学在某星球上完成自由落体运动实验:让一个质量为2kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第5s内的位移是18m,则:( )
A.物体在2s末的速度是20m/s | B.物体在第5s内的平均速度是3.6m/s |
C.物体在第2s内的位移是20m | D.物体在5s内的位移是50m |
如图所示,质量为M劈体ABCD放在水平地面上,表面AB、AC均光滑,且AB∥CD,BD⊥CD,AC与水平面成角θ。质量为m的物体(上表面为半球形)以水平速度v0冲上BA后沿AC面下滑,在整个运动的过程中,劈体M始终不动,P为固定的弧形光滑挡板,挡板与轨道间的宽度略大于半球形物体m的半径,不计转弯处的能量损失,则下列说法中正确的是
A.水平地面对劈体M的摩擦力始终为零
B.水平地面对劈体M的摩擦力先为零后向右
C.劈体M对水平地面的压力大小始终为 (M+m)g
D.劈体M对水平地面的压力大小先等于(M+m)g,后小于(M+m)g
如图所示,50个大小相同、质量均为m的小物块,在平行于斜面向上的恒力F作用下一起沿斜面向上运动。已知斜面足够长,倾角为30°,各物块与斜面的动摩擦因数相同,重力加速度为g,则第3个小物块对第2个小物块的作用力大小为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.因为动摩擦因数未知,所以不能确定 |
一个物体在三个共点力 F1、F2、F3作用下做匀速直线运动。现保持F1、F2不变,不改变F3的大小,只将F3的方向顺时针转过60°后,下列说法中正确的是
A.力F3一定对物体做负功 |
B.物体的动能一定变化 |
C.物体一定做匀变速曲线运动 |
D.物体可能做匀变速直线运动 |
“飞车走壁” 杂技表演比较受青少年的喜爱,这项运动由杂技演员驾驶摩托车,简化后的模型如图所示,表演者沿表演台的侧壁做匀速圆周运动。若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为H,侧壁倾斜角度α不变,则下列说法中正确的是
A.摩托车做圆周运动的H越高,向心力越大 |
B.摩托车做圆周运动的H越高,线速度越大![]() |
C.摩托车做圆周运动的H越高,向心力做功越多![]() |
D.摩托车对侧壁的压力随高度H变大而减小![]() |
质量m= 1kg的物体做直线运动的速度—时间图象如图所示,根据图象可知,下列说法中正确的是
A.物体在0-8s内的平均速度方向与1s末的速度方向相同 |
B.物体在0-2s内的速度变化比2-4s内的速度变化快 |
C.物体在2-4s内合外力做的功为零 |
D.物体在2s末速度方向发生改变 |