马用水平的力拉车,从静止开始沿平直公路加速运动,下列说法中正确的是
A.地面对车的支持力大于车的重力 |
B.地面对车的支持力小于车的重力 |
C.马拉车的力大于车拉马的力 |
D.马拉车的力大于车受到的阻力 |
如图所示,木块放在粗糙的长木板上,放在粗糙水平地面上,在水平恒力作用下,以速度向左匀速运动,该过程中水平弹簧秤的示数稳定为。下列说法中正确的是 ( )
A.木块受到的静摩擦力大小等于T |
B.木板向左匀速运动的速度越大所需的拉力越大 |
C.若用2F的力作用在木板上,木块受到的摩擦力的大小等于T |
D.若木板以2a的加速度运动时,木块受到的摩擦力大小等于T |
如图所示,物体A放在粗糙水平桌面上,通过桌边光滑的定滑轮用不可伸长的细线与物体B相连,则在B加速下降的过程中( )
A.B对绳的拉力大小等于B的重力大小 |
B.绳对A的拉力大小等于A受到的摩擦力大小 |
C.两物体的加速度大小相等,但方向不同 |
D.B对绳的拉力与A对绳的拉力是一对作用力与反作用力 |
如图是“神舟”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则( )
A.火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小 |
B.返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力 |
C.返回舱在喷气过程中所受合外力可能做正功 |
D.返回舱在喷气过程中处于失重状态 |
下列说法错误的是
A.没有外力作用,物体不会运动,这是牛顿第一定律的体现 |
B.物体的质量与物体所受的合外力成正比,跟它的加速度成反比 |
C.物体的速度越大,其惯性也越大 |
D.一对作用力与反作用力总是大小相等,性质相同 |
质量m=4 kg的质点静止在光滑水平面上的直角坐标系的原点O处,先用沿+x轴方向的力F1="8" N作用了2 s,然后撤去F1;再用沿+y方向的力F2=24 N作用了1 s.则质点在这3 s内的轨迹图为图中的
如图在密封的盒子内装有一个质量为m的金属球,球刚能在盒内自由活动,若将盒子在空气中竖直向上抛出,抛出后上升、下降的过程中(空气阻力不能忽略) ( )
A.上升过程球对盒底有压力,下降过程球对盒顶有压力 |
B.上升过程球对盒顶有压力,下降过程球对盒底有压力 |
C.上升,下降过程中球均对盒底有压力 |
D.上升,下降过程中球均对盒无压力 |
在电梯中,把一重物置于台秤上,台秤与力传感器相连,电梯从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动,传感器的屏幕上显示出其受到的压力与时间的关系(N-t)图象如图3-3-9所示,则( )
图3-3-9
A.电梯在启动阶段约经历了2.5秒的加速上升过程 |
B.电梯在启动阶段约经历了3.5秒的加速上升过程 |
C.电梯的最大加速度约为6.7 m/s2 |
D.电梯的最大加速度约为16.7 m/s2 |
如图所示,A、B为两个带异种电荷的小球,分别被两根绝缘细绳系在木盒内的一竖直线上。静止时,木盒对地面的压力为N,细绳对B球的拉力为F,若将系B球的细绳突然断开,下列说法中正确的( )
A.细绳刚断开时,木盒对地面的压力仍为N
B.细绳刚断开时,木盒对地面的压力为N-F
C.细绳刚断开时,木盒对地面的压力为N+F
D.在B球向上运动的过程中,木盒对地面的压力逐渐变大
下面四个图像依次分别表示四个物体A、B、C、D的加速度、速度、动能和位移随时间变化的规律.其中那个物体可能是受到平衡力作用的( )
如图所示,一个物体由A点出发分别沿三条轨道到达C1、C2、C3,物体在三条轨道上的摩擦不计,则( )
A.物体到达C3点时的速度最大 |
B.物体分别在三条轨道上的运动时间相同 |
C.物体到达C3的时间最短 |
D.物体在C3上运动的加速度最小 |
如图所示的电解池接入电路后,在t秒内有n1个一价正离子通过溶液内某截面S,有n2个一价负离子通过溶液内某截面S,设e为元电荷,以下说法正确的是( )
A.当n1=n2时,电流为零 |
B.当n1>n2时,电流方向从A→B,电流为I= |
C.当n1<n2时,电流方向从B→A,电流为I= |
D.电流方向从A→B,电流为I= |
一个静止的质点,在0-4s时间内受到合外力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F随时间的变化如图所示,则质点在( )
A.第2 s末速度改变方向 |
B.第2 s末位移改变方向 |
C.第4 s末回到原出发点 |
D.第4 s末运动速度为零 |
如图所示,在静止的升降机地板上,有一个物体通过弹簧和墙壁连接,当升降机运动时,发现弹簧收缩使物体向右运动,升降机的运动状态可能是
A.加速下降 | B.减速下降 |
C.减速上升 | D.加速上升 |
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