一质量为的探空气球在匀速下降,若气球所受浮力F始终保持不变,气球在运动过程中所受阻力仅与速率有关,重力加速度为
.现欲使该气球以同样速率匀速上升,则需从气球吊篮中减少的质量为( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.0 |
轻质弹簧右端固定在墙上,左端与一质量m=0.5kg的物块相连,如图甲所示。弹簧处于原长状态,物块静止且与水平面间的动摩擦因数=0.2。以物块所在处为原点,水平向右为正方向建立x轴。现对物块施加水平向右的外力F,F随x轴坐标变化的情况如图乙所示。物块运动至x=0.4m处时速度为零。则此时弹簧的弹性势能为(g=10m/S2)
A.3.1 J | B.3.5 J | C.1.8 J | D.2.0J |
如图所示,将螺线管与水平放置的平行板电容器相连接,螺线管中有竖直向上的磁场。若平行板间有一带负电的小球处于静止状态,则螺线管中磁场的磁感应强度随时间变化的情况可能是
如图所示,A、B为同高度相距为L的两点,一橡皮筋的两端系在AB两点,怡好处于原长。将一质量为m的物体用光滑挂钩挂在橡皮筋的中点,物体静止时两段橡皮筋之间的夹角为60°。如果橡皮
筋一直处于弹性限度内,且符合胡克定律,则其劲度系数k为
A.B.
C.
D.
在水平面上有一斜面体M,倾角为,斜面体上放一物块m,现对斜面体施加一水平作用力F,使物块与斜面体保持相对静止一起运动,不计一切摩擦,如图所示。则
A.物块的加速度为g sin ![]() |
B.物块的加速度为g tan ![]() |
C.物块的加速度不能确定 |
D.水平作用力F的大小不能确定 |
人类为揭示电和磁的关系,经历了漫长的岁月。丹麦哥本哈根大学的教师奥斯特,一直在寻求电和磁间的联系。1820年的一天,他偶然发现:将一个小磁针放在一根直导线下方,再使导线接通电源,只见小磁针摆动了一个角度后稳定地停了下来。从而证明了通电导线周围能产生与磁极相作用的磁场。仅基于这一原理人们制成了
A.金属探测器 | B.发电机 | C.电磁铁 | D.真空冶炼炉 |