为了使公路交通安全有序,路旁立了许多交通标志,如图所示,甲图是限速标志,表示允许行驶的最大速度是80km/h;乙图是路线指示标志,表示此处到青岛还有150km.上述两个数据表达的物理意义是( )
杂技演员有高超的技术,能轻松地顶接从高处落下的坛子.关于他顶坛时头顶受到的压力,产生的直接原因是( )
在港口码头常用如图所示的传送带运送煤炭等货物,将物体无初速地放上传送带的A端,运动到B点时货物与传送带一起匀速运动,直到D点后离开传送带.已知CD段水平,货物的质量是m,它与传送带之间的动摩擦因数为μ,传送带倾斜部分与水平面的夹角是θ,传送带的速度大小始终保持不变.设木块在AB段、BC段、CD段所受摩擦力的大小分别为f1、f2、f3 , 则它们的大小分别为( )
从发现情况到采取相应行动经过的时间叫反应时间.两位同学合作,用刻度尺可以测出人的反应时间:如图(1),甲捏住尺的上端,乙在尺的下部作握尺的准备(但不与尺接触),当看到甲放开手时,乙立即握住尺.若乙作握尺准备时,手指位置如图(2),而握住尺的位置如图(3),则下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
如图所示,A、B两物体放在水平转盘上,已知它们的质量关系是mA=2mB , 它们距转轴的距离关系是rA=2rB , 二物体与转盘表面的动摩擦因数相同,设它们的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,二物体随转盘一起做匀速转动( )
该实验中某弹簧秤显示的读数如图所示,其大小是N.
“探究加速度与力、质量的关系”实验装置如图1所示.
A.都相等
B.均匀增大
C.均匀减小
如图2所示,甲图是某一实验打出的一条纸带,乙图是其局部放大图.则O、D间的距离为是cm.打下D点时小车的瞬时速度大小是m/s(保留三位有效数字)
一架喷气式飞机,质量m=5×104kg,从静止开始运动,当在跑道上滑行的距离s=6.0×102m时,速度达v=60m/s.设飞机做匀加速运动,飞机受到的平均阻力是飞机重量的0.02倍.(g=10m/s2)求此过程中:
利用牛顿第二定律可以测定物体的质量,1966年曾在太空中完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验,如图所示,实验时,用“双子星号”宇宙飞船m1去接触正在轨道上运行的火箭组m2(发动机已熄火),接触后开动飞船尾部的推进器使飞船和火箭组共同加速.推进器的平均推力F=895N,推进器开动7s,测出火箭和飞船这个联合体的速度改变量是△v=0.91m/s.已知“双子星号”宇宙飞船的质量m1=3400kg.问
汽车若在起伏不平的公路上行驶时,应控制车速,以避免造成危险.如图所示为起伏不平的公路简化的模型图:设公路为若干段半径r为50m的圆弧相切连接,其中A、C为最高点,B、D为最低点,一质量为2000kg的汽车(作质点处理)行驶在公路上,(g=10m/s2)试求:
滑雪运动中当滑雪板压在雪地时会把雪内的空气逼出来,在滑雪板和雪地之间形成暂时的“气垫”从而减小雪地对滑雪板的摩擦,然后当滑雪板的速度较小时,与雪地接触时间超过某一时间就会陷下去,使得它们间的摩擦阻力增大.假设滑雪者的速度超过4m/s时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会从0.25变为0.125.一滑雪者从倾角为θ=370斜坡的A处由静止开始自由下滑,滑至坡底B处(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪地,最后停在水平雪道BC上的某处.如图所示,不计空气阻力,已知AB长14.8m,取g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,求: