如图所示,质量m=10kg的物体在水平面上向右运动,物体对水平面间的动摩擦因数为0.2,于此同时物体受到一个水平向左的推力F=20N的作用,取,则物体产生的加速度是
A.0 | B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
一个小石块从空中a点自由落下,先后经过b点和c点,不计空气阻力.已知它经过b点时的速度为v,经过c点时的速度为3v,则ab段与bc段位移之比为()
A.1∶3 | B.1∶5 | C.1∶8 | D.1∶9 |
两个完全相同的小球A和B,质量均为m,用长度相同的两根细线悬挂在水平天花板上的同一点O,再用长度相同的细线连接A、B两小球,如图所示。然后用一水平向右的力F作用于小球A上,使三线均处于直线状态,此时OB线恰好位于竖直方向,且两小球都刚好静止,两小球均可视为质点,则力F的大小()
A.0 B.mgC.
mgD.mg
放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t 的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为()
A.m=0.5kg,μ=0.4 | B.m=1.5kg,μ=2/15 |
C.m=0.5kg,μ=0.2 | D.m=1kg, μ=0.2 |
如图所示,竖直平面内光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切。水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线。在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为q。现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,则:
A.D点的电势为零
B.小球在管道中运动时,机械能守恒
C.小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为
D.小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为
两个带等量正电的点电荷,电量分别为q,固定在图中a、b两点,ab=L,MN为ab连线的中垂线,交直线ab于O点,A为MN上的一点,OA=.取无限远处的电势为零.一带负电的试探电荷q,仅在静电力作用下运动,则:
A.若q从A点由静止释放,其在由A点向O点运动的过程中,加速度先增大后减小 |
B.若q从A点由静止释放,其将以O点为对称中心做往复运动 |
C.q由A点向O点运动时,其动能逐渐增大,电势能逐渐增大 |
D.若在A点给q一个合适的初速度,它可以做匀速圆周运动 |