如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出).物块的质量为m,AB =a,物块与桌面间的动摩擦因数为.现用水平向右的力将物块从O点拉至A 点,拉力做的功为W.撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零.重力加速度为g.则上述过程中
A.物块在A点时,弹簧的弹性势能等于![]() |
B.物块在B点时,弹簧的弹性势能小于![]() |
C.经O点时,物块的动能小于![]() |
D.物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能 |
如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的。一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球,当它们处于平衡状态时,质量为m的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=60°。两小球的质量比为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
游乐园中,游客乘坐能加速或减速运动的升降机,可以体会超重失重的感觉.下列描述正确的是
A.当升降机加速上升时,游客是处在失重状态 |
B.当升降机减速下降时,游客是处在超重状态 |
C.当升降机减速上升时,游客是处在失重状态 |
D.当升降机加速下降时,游客是处在超重状态 |
如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg.现用水平拉力F拉其中一个质量为2 m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m的最大拉力为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
“神舟三号”顺利发射升空后,在离地面340km的圆轨道上运行了108圈。运行中需要多次进行“轨道维持”。所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行。如果不进行轨道维持,由于飞船受轨道上稀薄空气的摩擦阻力,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能变化情况将会是
A.动能、重力势能和机械能都逐渐减小 |
B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变 |
C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变 |
D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小 |
如图所示,A、B为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S分别与电源两极相连,两极中央各有一个小孔a和b,在a孔正上方某处放一带电质点由静止开始下落,若不计空气阻力,该质点到达b孔时速度恰为零,然后返回.现要使带电质点能穿过b孔,则可行的方法是()
A.保持S闭合,将A板适当上移 |
B.保持S闭合,将B板适当下移 |
C.先断开S,再将A板适当上移 |
D.先断开S,再将B板适当下移 |