压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小.一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0.某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中( )
A.物体处于失重状态 |
B.物体处于超重状态 |
C.升降机一定向上做匀加速运动 |
D.升降机可能向下做匀减速运动 |
如图所示,用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ。实验中,极板所带电荷量不变,若()
A.保持S不变,增大d,则θ变大 |
B.保持S不变,增大d,则θ变小 |
C.保持d不变,减小S,则θ变小 |
D.保持d不变,减小S,则θ不变 |
如图所示,小球从斜面上的A点由静止开始做匀加速直线运动,经过3 s后到斜面底端B点,并开始在水平地面做匀减速直线运动,又经过9 s停止于C点,设小球经过B点时速度大小不变,则小球在斜面上运动的距离与在水平面上运动的距离之比是()
A.1∶1 | B.1∶2 | C.1∶3 | D.3∶1 |
如图所示,在光滑水平面上的物体,受四个沿水平面的恒力F1、F2、F3和F4作用,以速率v0沿水平面向右做匀速运动,若撤去其中某个力(其他力不变)一段时间后又恢复该作用力,结果物体又能以原来的速率v0匀速运动,这个力是()
A.F1 | B.F2 | C.F3 | D.F4 |
如图所示,R1和R2分别标有“2 Ω,1.0 A”和“4 Ω,0.5 A”,将它们串联后接入电路中,则此电路中允许消耗的最大功率为()
A.1.5 W | B.3.0 W | C.5.0 W | D.6.0 W |
如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示。其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余部分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g。以下说法正确的是()
A.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0 |
B.小物体下落至高度h5时,加速度最大 |
C.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了![]() |
D.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mgh1 |