甲、乙两辆汽车从同一位置沿同一方向做匀加速直线运动。 两辆汽车的速度一时间图像(图像)如图所示,图线甲和 图线乙彼此平行。下列判断正确的是 A.一段时间后甲车在前乙车在后,两车的距离逐渐增大 B.一段时间后甲车在前乙车在后,两车的距离保持不变 C.一段时间后甲车在前乙车在后,两车的距离逐渐减小 D.一段时间后甲车在前乙车在后,两车的距离关系无法确定
|
|
下表中对物体的速度和加速度进行了一些比较。
表中加速度的决定因素一栏中应填写 A.由物体的瞬时速度决定 B.由物体的速度变化的大小决定 C.由物体所受的合外力与物体的质量决定 D.由物体速度的变化量与所用时间的比值决定
|
|||||||||||||
如图所示,一条绝缘细线,上端固定,下端拴一个质量为m的带电小球。将它置于一匀强电场中,电场强度大小为E,方向水平向右。当细线离开竖直位置的偏角为时,小球处于平衡状态,则小球所带的电荷量为 A. B. C. D.
|
|
如图所示,真空中的A、B两点上固定着两个带正电的点电荷、、。C为A、B连线的中点。现引入第三个点电荷q,为能使q处于平衡状态,q应放在 A.AC之间 B.CB之间 C.AB线段左侧的延长线上 D.AB线段右侧的延长线上
|
|
一质点做简谐运动的图像如图所示,在0.8s到1.2s 这段时间内 A.质点的动能逐渐减小,加速度逐渐减小 B.质点的动能逐渐增大,加速度逐渐减小 C.质点的动能逐渐增大,加速度逐渐增大 D.质点的动能逐渐减小,加速度逐渐增大
|
|
物体沿斜坡下滑了一段距离,重力对它做功为2000J,物体克服阻力做功l00J。下列说法中正确的是 A.物体重力势能减小2000J,动能增加2000J B.物体重力势能减小1900J,动能增加l00J C.物体重力势能减小2000J,动能增加1900J D.物体重力势能减小1900J,动能增加1900J
|
|
如图所示,是两种介质的界面,是入射光线,是反射光线,是折射光线,是入射光线的入射点,是法线,i是入射角,r是折射角,。下列判断正确的是 A.i逐渐增大时r也逐渐增大,有可能发生全反射现象 B.i逐渐减小时r也逐渐减小,有可能发生全反射现象 C.i逐渐增大时r将逐渐减小,有可能发生全反射现象 D.i逐渐增大时r也逐渐增大,但不可能发生全反射现象
|
|
一列波从一种介质进入另一种介质时 A.频率发生变化,波长和波速不发生变化 B.波长发生变化,频率和波速不发生变化 C.波速发生变化,频率和波长不发生变化 D.波长和波速发生变化,频率不发生变化
|
|
如图所示,水平绝缘轨道与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道平滑连接,半圆形轨道的半径。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度。现有一电荷量,质量的带电体(可视为质点),在水平轨道上的点由静止释放,已知点与圆形轨道最低点距离.带电体与水平轨道间的动摩擦因数,重力加速度,取.求: (1)带电体运动到圆形轨道的最高点时,速度的大小? (2)带电体第一次经过点后,落在水平轨道上的位置到点的距离? (3)带电体在轨道上运动对轨道能产生的最大压力大小?
|
|
如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的可调加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直。已知M、N两板间的电压为U2=91V,两板间的距离为d=4cm,板长为L1=8cm,板右端到荧光屏的距离为L2=20cm,电子的质量为m=0.91×10-30Kg,电荷量为e=1.60×10-19C。 (1)要使被加速的电子均能从M、N的右端穿出,求U1的最小值? (2)当U1=273V时,电子从偏转电场射出后打在荧光屏上的P点,求P到O点的距离?
|
|