如图所示,分别是物体运动的位移x、速度v、加速度a和物体受到的合外力F随时间t的变化图象,其中表示物体在做匀变速运动的是( )
一质量为M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g。现欲使该气球以同样速率匀速上升,则需从气球篮中减少的质量为()
A.2(M– ) | B.M– | C.2 M– | D.0 |
如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上。滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ。若滑块与斜面之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则()
A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑 |
B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑 |
C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ = tanθ,拉力大小应是2mgsinθ |
D.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ = tanθ,拉力大小应是mgsinθ |
以初速度υ0竖直向上抛出一质量为m的小物块。假定物块所受的空气阻力f大小不变。已知重力加速度为g,则物块上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为()
A.和υ0 | B.和υ0 |
C.和υ0 | D.和υ0 |
在水平的足够长的固定木板上,一小物块以某一初速度开始滑动,经一段时间t后停止。现将该木板改置成倾角为45°的斜面,让小物块以相同的初速度沿木板上滑。若小物块与木板之间的动摩擦因数为μ,则小物块上滑到最高位置所需时间与t之比为()
A. B. C. D.
小石块A自塔顶自由落下M米时,另有一小石块B自离塔顶N米处自由落下,并且两块石头同时到达水平地面,则塔高为()。
A.M + N 米 | B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |