实验是模拟拱形桥来研究汽车通过桥的最高点时对桥的压力。在较大的平整木板上相隔一定的距离钉4个钉子,将三合板弯曲成拱桥形卡入钉内,三合板上表面事先铺上一层牛仔布以增加摩擦,这样玩具惯性车就可以在桥面上跑起来了。把这套系统放在电子秤上,关于电子秤的示数下列说法正确的是 ( )
A.玩具车静止在拱桥顶端时的示数小一些 |
B.玩具车运动通过拱桥顶端时的示数大 |
C.玩具运动通过拱桥顶端时处于超重状态 |
D.玩具运动通过拱桥顶端时速度越大(未离开拱桥),示数越小 |
当地时间2012年10月14日,在美国新墨西哥州的罗斯韦尔,43岁的奥地利冒险家费利克斯·鲍姆加特纳( FelixBaumgarter),终于在多次延期之后,成功完成了从海拔3.9万米的“太空边缘”跳伞的壮举,打破了——尽管这一事实还有待权威机构认可——载人气球最高飞行、最高自由落体、无助力超音速飞行等多项世界纪录。已知费利克斯一鲍姆加特纳从跳跃至返回地面用时9分钟,下落4分20秒后打开降落伞,其运动过程的最大速度为373m/s;如图是费利克斯·鲍姆加特纳返回地面的示意图。则下列说法正确的是()
A.费利克斯·鲍姆加特纳在打开降落伞之前做自由落体运动 |
B.费利克斯·鲍姆加特纳在打开降落伞之后的一小段时间内处于超重状态 |
C.费利克斯·鲍姆加特纳在打开降落伞之前机械能守恒 |
D.在打开降落伞之后,重力对费利克斯·鲍姆加特纳所做的功大小等于他克服阻力所做的功 |
质量为1 kg的物体静止于光滑水平面上.t=0时刻起,物体受到向右的水平拉力F作用,第l s内F=2 N,第2 s内F=1 N。下列判断正确的是()
A.2 s末物体的速度是6 m/s |
B.2 s内物体的位移为3 m |
C.第1 s末拉力的瞬时功率最大 |
D.第2 s末拉力的瞬时功率最大 |
如图所示是物体做匀变速曲线运动的轨迹的示意图.已知物体在B点的加速度方向与速度方向垂直,则下列说法中正确的是( )
A.C点的速率小于B点的速率 |
B.A点的加速度比C点的加速度大 |
C.C点的速率大于B点的速率 |
D.从A点到C点加速度与速度的夹角先增大后减小,速率是先减小后增大 |
质量分别为m和2m的两个小球置于光滑水平面上,且固定在一轻质弹簧的两端,已知弹簧的原长为L,劲度系数为k,现沿弹簧轴线方向在质量为2m的小球上有一水平拉力F,使两球一起做匀加速运动,则此时两球间的距离为( )
A.![]() |
B.![]() |
C.L+![]() |
D.L+![]() |
重为G的两个完全相同的小球,与水平面的动摩擦因数均为。竖直向上的较小的力F作用在连接两球轻绳的中点,绳间的夹角
,如图所示。缓慢增大F,到两球刚要运动的过程中,下列说法正确的是
A.地面对球的支持力变大,摩擦力变大 |
B.地面对球的支持力变小,摩擦力变小 |
C.球刚开始运动时,地面对球没有支持力 |
D.球刚开始运动时,球受到的摩擦力最大 |