路程与位移的根本区别在于( )
A.路程是标量,位移是矢量 |
B.给定初末位置,路程有无数种可能,位移只有两种可能 |
C.路程总是大于或等于位移的大小 |
D.路程描述了物体位置移动径迹的长度,位移描述了物体位置移动的方向和距离 |
如图所示,半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有画定放置的竖直挡板MN在P和MN之间放有一个光滑且密度均匀的小圆柱体Q,整个装置静止不动。若用外力使MN保持竖直,并缓慢地向右移动,在Q落到地面以前,P始终保持静止。在此过程中,下列说法中正确的是
A.地面对P的摩擦力逐渐增大 | B. MN对Q的弹力逐渐减小 |
C. Q所受的合力遂渐增大 | D.地面对P的支持力逐渐减小 |
单位时间内撞击气缸壁单位面积上的分子数增多如图所示,一细束白光通过三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种单色光做如下实验:
①让这三种单色光分别通过同一双缝干涉装置在光屏上产生千涉条纹(双缝间距和缝屏间距不变);
②让这三种单色光分别照射锌板;
③让这三种单色光分别垂直投射到一条直光纤的端面上。下列说法中正确的是
A.单色光c形成的干涉条纹问距最![]() |
B.如果单色光b能产生光电效应,则单色光a—定能产生光电效应 |
C.单色光c的波动性最显著 |
D.单色光a穿过光纤的时间最长 |
如图,一导热性能良好的金属气缸静放在水平面上,活塞与气缸壁间的摩擦不计。气缸内封闭了一定质量的理想气体。现缓慢地向活塞上倒入一定质量的沙土,忽略环境温度的变化,则在此过程中
A.气体的内能增大
B.气缸内气体密度增大
C.气缸内分子平均动能减小
有一玩具汽车绝缘上表面固定一个带负电物块,它们的总质量m=0.5kg,物块带电量q= —5.0×10-5c。现把玩具汽车放置在如图所示的水平直轨道A点,BC由光滑管道弯曲而成的半圆轨道,玩具汽车在光滑管道中能自由运动,整个轨道所处空间存在竖直向下的匀强电场,其电场强度大小E=6.0×l04N/c。玩具汽车在水平直轨道运动时阻力恒为Ff=0.5N,通电后玩具汽车以恒定功率P=l0w行驶,通电1.0s自动断电,断电后玩具汽车能以一定的速度从B点进入半圆轨道。已知AB间距L=4.0m,g取l0m/s2(玩具汽车可看成质点,整个运动过程物块带电量不变)。
①若半圆轨道半径R=0.4m,玩具汽车进入管道中B点时对管道的压力多大?
②当半圆轨道半径R满足什么条件时,玩具汽车能再次回到A点?
传送带以恒定速度v= 4m/s顺时针运行,传送带与水平面的夹角=37°。现将质量m=2kg的小物品轻放在其底端(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=20N拉小物品,经过一段时间物品被拉到离地高为H=1.8m的平台上,如图所示。已知物品与传送带之间的动摩擦因数
=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取l0m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0,8。求:
①物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是多少?
②若在物品与传送带达到同速瞬间撤去恒力F,求物品还需多少时间离开皮带?