在利用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中,若通过测量纸带上某两点间距离来计算某时刻的瞬时速度,进而验证机械能守恒定律.现已测得2、4两点间距离为s1,0、3两点间距离为s2,打点周期为T,0点为起始点,为了验证0、3两点间机械能守恒,则s1、s2和T应满足的关系为
A.s12=8gs2T2 | B.s12=2gs2T2 | C.s1=8gs2T2 | D.s22=8gs1T2 |
如图,飞船在离地球表面h 高处的轨道上做周期为T的匀速圆周运动,已知地球的半径R,则飞船在该轨道上()
A.运行的线速度大于第一宇宙速度 |
B.运行的线速度大小为![]() |
C.运行时的向心加速度大小为![]() |
D.地球表面的重力加速度大小可表示为![]() |
用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L,
现用该弹簧沿倾角为300的斜面拉住质量为2m的物体,系统
静止时弹簧伸长量也为L,如图所示,则物体此时所受摩擦力()
A.等于零 |
B.大小为![]() |
C.大小为![]() |
D.大小为mg,方向沿斜面向上 |
如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑时,竿对“底人”的压力大小为( )
A.(M+m)g | B.(M+m)g-ma |
C.(M+m)g+ma | D.(M-m)g |
如右图所示,小车上有一直立木板,木板上方有一槽,槽内固定一定滑轮,跨过定滑轮的轻绳一端系一重球,另一端系在轻质弹簧测力计上,弹簧测力计固定在小车上,开始时小车处于静止状态,轻绳竖直且重球恰好紧挨直立木板,假设重球和小车始终保持相对静止,则下列说法正确的是( )
A.若小车匀加速向右运动,弹簧测力计读数及小车对地面压力均不变 |
B.若小车匀加速向左运动,弹簧测力计读数及小车对地面压力均变大 |
C.若小车匀加速向右运动,弹簧测力计读数变大,小车对地面压力不变 |
D.若小车匀加速向左运动,弹簧测力计读数变大,小车对地面压力不变 |
测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335 m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动.当B接收到反射回来的超声波信号时,A、B相距355 m,已知声速为340 m/s,则汽车的加速度大小为( )
A.20 m/s2B.10 m/s2
C.5 m/s2D.无法确定