如图所示,分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体,由静止沿同一光滑斜面以相同的加速度,从斜面底端拉到斜面的顶端,物体到达斜面顶端时,力F1、F2、F3的瞬时功率关系为( )
A.P1=P2=P3 | B.P1>P2=P3 | C.P3>P2>P1 | D.P1>P2>P3 |
关于曲线运动,下列说法正确的是:()
A.曲线运动一定是变速运动,速度大小一定要变化 |
B.曲线运动中的加速度一定不为零 |
C.曲线运动中的物体,不可能受恒力作用 |
D.在平衡力作用下的物体,可以做曲线运动 |
如图所示,轮子的半径均为R=0.20m,且均由电动机驱动以角速度ω=8rad/s逆时针匀速转动,轮子的转动轴在同一水平面上,轴心相距d=1.6m,现将一块均匀木板轻轻地平放在轮子上,开始时木板的重心恰好在O2轮的正上方,已知木板的长度L>2d,木板与轮子间的动摩擦因数均为μ=0.16,则木板的重心恰好运动到O1轮正上方所需的时间是
A.1s | B.0.5s |
C.1.5s | D.条件不足,无法判断 |
水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度v0沿直线轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的d点,则()
A.小球到达c点的速度为![]() |
B.小球到达b点时轨道的压力为5mg |
C.小球在直轨道上的落点d与b点距离为2R |
D.小球从c点落到d点所需时间为![]() |
均匀分布在地球赤道平面上空的三颗同步通信卫星能够实现除地球南北极等少数地区外的“全球通信”.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转周期为T,则三颗卫星中任意两颗卫星间的距离为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,一根跨越光滑定滑轮的轻绳,两端各连有一杂技演员(可视为质点),甲站于地面,乙从图示的位置由静止开始向下摆动,运动过程中绳始终处于伸直状态,当演员乙摆至最低点时,甲刚好对地面无压力,则演员甲的质量与演员乙的质量之比为
A.1︰1 | B.2︰1 |
C.3︰1 | D.4︰1 |