如图所示的电路中,U=120 V,滑动变阻器R2的最大值为 200Ω,R1=100Ω。当滑片P滑至R2的中点时,a、b两端的电压为( )
| A.40 V | B.60 V | C.80 V | D.120 V |
以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验共同的物理思想方法是:()
| A.极限的思想方法 | B.放大的思想方法 | C.控制变量的方法 | D.猜想的思想方法 |
如图所示,倾角θ=30°的粗糙斜面固定在地面上,长为l、质量为m、粗细均匀、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平.用细线将物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面),在此过程中
| A.物块的机械能逐渐增加 |
B.软绳重力势能共减少了 mgl |
| C.物块重力势能的减少等于软绳克服摩擦力所做的功 |
| D.软绳重力势能的减少小于其动能的增加与克服摩擦力所做功之和 |
水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带上,设工件初速度为零,当它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为μ,则在工件相对传送带滑动的过程中正确的说法是
A.滑动摩擦力对工件做的功为![]() |
B.工件的动能增量为![]() |
C.工件相对于传送带滑动的路程大小为![]() |
| D.传送带对工件做的功为零 |
如图所示,小球以初速度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.下图中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的光滑轨道、D是长为
h的轻棒,其下端固定一个可随棒绕O点向上转动的小球.小球在底端时的初速度都为v0,则小球在以下四种情况中能到达高度h的有
如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的最大静摩擦力fm大小与滑动摩擦力大小相等,则
| A.0~t0时间内力F的功率逐渐增大 |
| B.t1时刻A的加速度最大 |
| C.t2时刻A的速度最大 |
| D.t2时刻后物体做反方向运动 |