如图,物块A和B的质量分别为4m和m,开始AB均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6mg作用下,动滑轮竖直向上加速运动。已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动过程中,物块A和B的加速度分别为( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
一质量为的质点,系在轻绳的一端,绳的另一端固定在水平面上,水平面粗糙。此质点在该水平面上做半径为
的圆周运动,设质点的最初速率是
,当它运动一周时,其速率变为
,则()
A.物体运动一周过程中克服摩擦力做的功为![]() |
B.质点与水平面的动摩擦因数为![]() |
C.质点在运动了两个周期时恰好停止 |
D.当质点运动一周时的加速度大小为![]() |
如图所示,外电路接一个滑动变阻器,电源的电动势为E、内阻为r,当滑动变阻器的滑片P由A向B滑动时,电源消耗的总电功用W1表示,滑动变阻器消耗的总电功用W2表示,流过电源的电荷量用q表示。则关于W1—q的图象和W2—q的图象,与下面图象最接近的是
用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,加速度a随外力F变化的图象如图所示,g=10m/s2,水平面各处粗糙程度相同,则由此可以计算出
A.物体与水平面间的最大静摩擦力 |
B.物体与水平面间的动摩擦因数 |
C.外力F为12N时物体的速度 |
D.物体的质量 |
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为k,输出端接有一交流电动机,此电动
机线圈的电阻为R。当原线圈两端接有正弦交变电流时,变压器的输入功率为P0,电
动机恰好能带动质量为m的物体以速度v匀速上升,此时理想交流电流表A的示数
为I。若不计电动机的机械能损耗,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.电动机输出的机械功率为P0 |
B.变压器的输出功率为mgv |
C.副线圈两端电压的有效值为![]() |
D.整个装置的效率为![]() |
两物体M、m 用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,如图放置,OA、OB与水平面的夹角分别为30°、60°,物体M的重力大小为20N,M、m均处于静止状态。则
A.绳OA对M的拉力大小为10N
B.绳OB对M的拉力大小为10N
C.m受到水平面的静摩擦力大小为10N
D.m受到水平面的静摩擦力的方向水平向左