如图所示,质量为1kg的匀质滑块静止在光滑水平面上,大小恒为1N的力F作用于滑块的重心上,开始时F为水平方向,并以重心为轴在竖直平面内逆时针方向匀速转过180°后立即撤去,则在整个过程中( )
A.力F撤去后,滑块向左匀速运动
B.滑块运动的位移为零
C.滑块在每一时刻所受的合力都不为零
D.滑块先做加速运动后做减速运动
试卷相关题目
- 1如图所示,光滑的“π”型金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好.磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,当金属棒进入磁场B1区域后,恰好作匀速运动.以下说法中正确的有( )
A.若B2=B1,金属棒进入B2区域后将加速下滑
B.若B2=B1,金属棒进入B2区域后仍将保持匀速下滑
C.若B2<B1,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑
D.若B2>B1,金属棒进入B2区域后可能先减速后匀速下滑
开始考试点击查看答案 - 2如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,
A.B均静止.已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为θ,则( )A.物体B受到的摩擦力可能为0
B.物体B受到的摩擦力为mAgcosθ
C.物体B对地面的压力可能为0
D.物体B对地面的压力为mBg-mAgsinθ
开始考试点击查看答案 - 3如图所示,两段等长细线串接着两个质量相等的小球b,悬挂于 O 点.现在两个小球上分别加上水平方向的外力,其中作用在 b 球上的力大小为 F.作用在 a 球上的力大小为 2F,则此装置平衡时的位置可能是下列哪幅图( )
A.
B.
C.
D.
开始考试点击查看答案 - 4(A)如图所示,物体从静止开始,分别沿着底边长度相同而倾角不同的斜面c由顶端滑到底端,已知物体与斜面间的动摩擦因数均相同,则下列叙述中正确的是( )
A.物体沿斜面c下滑时的加速度最大
B.物体沿斜面c滑到底端的时间最短
C.物体滑到底端时的速度大小相等
D.物体在滑到底端的过程中,克服摩擦力做的功相同
开始考试点击查看答案 - 5绝缘水平面上固定一负点电荷Q,另一质量为m、电荷量为-q的滑块(可看作点电荷)从a点以初速度v0沿水平面离开Q运动,到达b点时速度减为零.已知b间距离为s,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为以下判断正确的是( )
A.滑块在运动过程中所受Q的库仑力一直大于滑动摩擦力
B.滑块在运动过程的中间时刻,速度的大小等于 v02
C.此过程中达到最大速度时,P到Q距离为r= kQqμmg
D.Q产生的电场中,b两点间的电势差为Uab= m( v20- 2μgs)2q
开始考试点击查看答案 - 6如图所示,一个表面光滑的斜面体M置于在水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为α、β,且α<β,M的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接
A.B两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,A.B恰好在同一高度处于静止状态.剪断细绳后,A.B滑至斜面底端,M始终保持静止.则( )A.滑块A的质量大于滑块B的质量
B.两滑块到达斜面底端时的速度相同
C.两滑块到达斜面底端时,A滑块重力的瞬时功率较大
D.在滑块A.B下滑的过程中,斜面体受到水平向左的摩擦力
开始考试点击查看答案 - 7如图所示,测力计上固定有一个倾角为30°的光滑斜面,用一根细线将一个质量为0.4kg的物体挂在斜面上,测力计有一定的示数.当细线被剪断物体正下滑时,测力计的示数将( )
A.增加4N
B.增加3N
C.减少2N
D.减少1N
开始考试点击查看答案 - 8某同学欲用如图所示的装置来验证机械能守恒定律.P、Q为记录重物A运动情况的两个光电门.
A.B为两重物,用跨过滑轮的细线连接,其中mA=2kg,细线、滑轮质量以及摩擦均可不计.为了保证无论B物体质量多大,实验都能顺利进行,该同学应选用抗拉能力至少是多大的绳索(L)来悬挂滑轮:(g取10m/s2)( )A.150N
B.80N
C.40N
D.20N
开始考试点击查看答案 - 9如图,一木块放在水平桌面上,在水平方向共受三个力即F1、F2和摩擦力作用,木块处于静止状态,其中F1=10N、F2=2N.若撤去力F2,则木块在水平方向受到的合力可能为( )
A.2N,方向水平向右
B.8N,方向水平向右
C.1N,方向水平向右
D.零
开始考试点击查看答案 - 10跨过定滑轮的绳的一端挂一吊板,另一端被吊板上的人拉住,如图所示,已知人的质量为70kg,吊板的质量为10kg,绳及定滑轮的质量、滑轮的摩擦均可不计,取重力加速度g=10m/s2.当人以440N的力拉绳时,人与吊板的加速度a和人对吊板的压力F分别为( )
A.a=1.0 m/s2.F=330N
B.a=1.0 m/s2.F=260N
C.a=3.0 m/s2.F=110N
D.a=3.0 m/s2.F=50N
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