右图中,固定的光滑竖直杆上套有一质量为m的圆环,圆环与水平放置轻质弹簧一端相连,弹簧另一端固定在墙壁上的A点,图中弹簧水平时恰好处于原长状态.现让圆环从图示位置(距地面高度为h)由静止沿杆滑下,滑到杆的底端B时速度恰好为零.则在圆环下滑至底端的过程中
A.圆环所受合力做功为零 |
B.弹簧弹力对圆环先做正功后做负功 |
C.圆环到达B时弹簧弹性势能为mgh |
D.弹性势能和重力势能之和先增大后减小 |
19世纪30年代,法拉第曾提出电荷周围存在一种场,而非存在“以太”。后来人们用电荷在场空间受力的实验证明了法拉第观点的正确性,所用方法叫做“转换法”。下面给出的四个研究实例中,采取的方法与上述研究方法相同的是
A.牛顿通过对天体现象的研究,总结出万有引力定律 |
B.伽利略用逻辑推理否定了亚里士多德关于落体运动的认识 |
C.欧姆在研究电流与电压、电阻关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系;然后再保持电压不变研究电流与电阻的关系 |
D.奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转得出通电导线周围存在磁场的结论 |
如图所示,A为木块,B为装有沙子的铁盒,通过固定斜面上的定滑轮用细线相连,整个系统处于静止状态。若从某时刻起铁盒B中的沙子从图中小孔开始漏出,在全部漏出之前A、B一直处于静止状态,在这一过程中斜面对铁盒B的静摩擦力(除B与斜面间摩擦外,其它接触处的摩擦均可忽略不计)
A. 一定始终不变
B. 一定变大
C. 一定变小
D. 有可能变大,也可能变小
长度为L=0.50m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=3.0kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动。通过最高点时小球的速率是2.0m/s,g取10m/s2,则此时细杆OA受到
A.6N的拉力 |
B.6N的压力 |
C.24N的拉力 |
D.24N的压力 |
如图所示A、B两物体放在旋转的圆台上,静摩擦因数均为μ,两物体的质量相等,A物体离转轴的距离是B物体离转轴的2倍,则 当圆台旋转时,A、B均未滑动,下列说法中正确的是
A、A物体所受的摩擦力小
B、B物体的向心加速度大
C、当圆台的转速增加时, A先滑动
D、当圆台的转速增加时,B先滑动
物体A、B质量分别为mA=2kg、mB=3kg,二者间用牢固的细线连接,现对A物体施以竖直向上的恒力F的作用,F=60N,使A、B两物体共同向上做匀加速运动。取g="10" m/s2,关于细线中张力T的大小,以下说法正确的是
A.T大小为20N
B.T大小为30N
C.T大小为36N
D.T大小为60N