汽车由静止开始做匀加速直线运动,经1 s速度达到3 m/s,则( )
A.在这1 s内汽车的平均速度是3 m/s |
B.在这1 s内汽车的平均速度是1.5 m/s |
C.汽车再向前行驶1 s,通过的位移是3 m |
D.汽车的加速度是3 m/s2 |
如图所示,质量为M,长度为L的小车静止的在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动,小物块与小车之间的摩擦力为f,经过一段时间小车运动的位移为x,小物块刚好滑到小车的右端,则下列说法中正确的是
A.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为fx |
B.物块和小车增加的总动能为Fx |
C.物块克服摩擦力所做的功为f(L+x) |
D.物块到达小车最右端时具有的动能为(F-f)(L+x) |
如图所示,小球以初速度为v0从光滑斜面底部向上滑,恰能到达最大高度为h的斜面顶部。右图中A是内轨半径大于h的光滑轨道、B是内轨半径小于h的光滑轨道、C是内轨直径等于h光滑轨道、D是斜抛无轨道的运动的小球。小球在底端时的初速度都为v0,则小球在以上四种情况中能到达高度h的是
静止在粗糙水平面上的物块A受方向始终水平向右的拉力作用下做直线运动,t=4s时停下,其速度—时间图象如图所示,已知物块A与水平面间的动摩擦因数处处相同,下列判断正确的是
A.全过程中拉力做的功等于物块克服摩擦力做的功 |
B.全过程拉力做的功等于零 |
C.t=2s时刻拉力瞬时功率,为整个过程拉力功率的最大值 |
D.t=1s到t=3s这段时间内拉力不做功 |
使物体脱离某星球的引力束缚,不再绕星球运行,从星球表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是1。已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的
。不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
质量为m的物体,从距地面h高处由静止开始以加速度a=g竖直下落到地面,在此过程
A.物体的动能增加![]() |
B.物体的重力势能减少![]() |
C.物体的机械能减少![]() |
D.物体的机械能保持不变 |