物体受到合力F的作用,由静止开始运动,力F随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
A.该物体将始终向一个方向运动 |
B.3 s末该物体回到原出发点 |
C.0~3 s内,力F的冲量等于零,功也等于零 |
D.2~4 s内,力F的冲量不等于零,功却等于零 |
木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是 :( )
A.a尚未离开墙壁前,a和b系统的动量守恒 |
B.a尚未离开墙壁前,a与b系统的动量不守恒 |
C.a离开墙后,a、b系统动量不守恒 |
D.a离开墙后,a、b系统动量守恒 |
如图光滑水平面上放着两块长度相同,质量分别为M1和M2的木板,两木板的左端各放一个大小、形状、质量完全相同的物块,物块和木板间的动摩擦因数相同,开始时各物均静止。今在两物块上各作用一水平恒力F1、F2,当物块和木板分离时,两木板的速度分别为v1和v2。下列说法正确的是
A.若,,则一定 |
B.若,,则一定 |
C.若,,则一定 |
D.若,,则一定 |
质量为m的物块以初速v0沿倾角为θ的粗糙斜面冲上斜面,滑到B点速度为零,然后滑下回到A点。关于物块所受的冲量,下述说法中正确的是( )
A.重力的冲量方向始终竖直向下 |
B.物块上滑过程和下滑过程受到摩擦力冲量等值反向 |
C.无论上滑过程还是下滑过程,物块所受支持力的冲量始终为零 |
D.物块从冲上斜面到返回斜面底端的整个过程中合外力的冲量总和小于2mv0. |
如图所示,在光滑水平面上,用等大异向的F1、F2分别同时作用于A、B两个静止的物体上,已知<,经过相同的时间后同时撤去两力,以后两物体相碰并粘为一体,则粘合体最终将
A.静止 B.向右运动
C.向左运动 D.无法确定
如图所示,小平板车B静止在光滑水平面上,在其左端有一物体A以水平速度v0向右滑行。由于A、B间存在摩擦,因而A在B上滑行后,A开始做减速运动,B做加速运动,设车足够长,则B速度达到最大时,应出现在
①A的速度最小时 ②A、B的速度相等时
③A在B上相对静止时 ④B开始做匀速直线运动时
A.只有①② B.只有③④ C.只有①②③ D.①②③④
某物体以-定初速度沿粗糙斜面向上滑,如果物体在上滑过程中受到的合冲量大小为I上,下滑过程中受到的合冲量大小为I下,它们的大小相比较为( )
A.I上> I下 | B.I上<I下 | C.I上=I下 | D.条件不足,无法判定 |
质量为5 kg的物体,它的动量的变化率2 kg·m/s2,且保持不变。则下列说法正确的是( )
A.该物体一定做匀速运动 |
B.该物体一定做匀变速直线运动 |
C.该物体在任意相等的时间内所受合外力的冲量一定相同 |
D.无论物体运动轨迹如何,它的加速度一定是0.4 m/s2 |
如图所示,一铁块压着一纸条放在水平桌面上,当以速度v抽出纸条后,铁块掉在地上的P点.若以2 v速度抽出纸条,则铁块落地点为 ( )
A.仍在P点 |
B.在P点左边 |
C.在P点右边不远处 |
D.在P点右边原水平位移的两倍处 |
质量为的物体静止在光滑水平面上,从时刻开始受到水平力的作用。力的大小与时间的关系如图所示,力的方向保持不变,则
①时刻的瞬时功率为
②时刻的瞬时功率为
③在到这段时间内,水平力的平均功率为
④在到这段时间内,水平力的平均功率为
A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |
如图所示,在光滑的水平面上,正方形金属框以初速度v进入一方向垂直水平面向下的有界匀强磁场区域(金属框除受磁场力外,不受其它力作用).进入时金属框的一边与磁场边界平行,速度方向垂直于磁场边界,刚刚离开磁场时的金属框速度恰好为0,设金属框进磁场时产生的焦耳热为Q1,完全在磁场中运动时焦耳热为Q2,出磁场过程中产生的焦耳热为Q3,由此可知
A. | B. |
C. | D. |
如图所示,箱子放在光滑的水平地面上,箱内有一质量为m的铁球以速度v向左壁碰去,来回碰几次后停止在箱子,则下列说法正确的是( )
A.箱子的动量始终为零 |
B.铁球和箱子的动量大小相等,方向相反 |
C.最后箱子的动量向左 |
D.铁球和箱子的总动量为mv ,向左 |
1966年曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验。实验时,用宇宙飞船(质量为m)去接触正在轨道上运行的火箭(质量为mx,发动机已熄火),如图所示。接触以后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭共同加速,推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的是
A.火箭质量应为 |
B.宇宙飞船的质量m应为 |
C.推力F越大,就越大,且与F成正比 |
D.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F |
试题篮
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