如图为某一皮带传动装置。主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做逆时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑。则从动轮将做( )
A.顺时针转动,转速为
B.逆时针转动,转速为
C.顺时针转动,转速为
D.逆时针转动,转速为
设a、v和S分别代表物体运动的加速度、速度和位移。现有初速度均为零的四个物体,他们的运动图象分别如下图所示,则哪个物体在做单向直线运动?( )
A. B.
C. D.
如图,a、b是正点电荷电场中的一条电场线上的二点,二点的电势和电场强度分别为φa、φb和Ea、Eb,则他们的大小关系是( )
A.φa>φb,Ea>Eb B.φa>φb,Ea<Eb
C.φa=φb,Ea=Eb D.φa<φb,Ea>Eb
两同频波源Ⅰ、Ⅱ在水槽中形成的波形如图所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,a、b两点是两列波相遇点,则两点的振动情况( )
A.a、b两点都始终加强
B.a、b两点都始终减弱
C.a点始终减弱,b点始终加强
D.a点始终加强,b点始终减弱
物理算式3(s)×4(V)×2(A)计算的结果是( )
A.24N B.24W C.24C D.24J
如图所示,在倾角θ=30°的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。两根质量均为m的金属棒a、b分别垂直放置在导轨上EF、GH位置,其中a 棒用平行于导轨的细线跨过光滑定滑轮与重物c 连接。已知EF上方导轨的电阻与到EF的距离x有关,EF下方的导轨没有电阻。现在由静止释放a、b、c,a、c一起以加速度做匀加速运动,b棒刚好仍静止在导轨上。a棒在运动过程中始终与导轨垂直,a、b棒电阻不计,与导轨电接触良好。
(1)求重物c的质量;
(2)求EF上方每根导轨的电阻与到EF的距离x之间的关系;
(3)某时刻t,与a棒连接的细线突然被拉断,求细线被拉断的瞬间a 棒的加速度大小;
(4)在第(3)问中,假设细线被拉断的瞬间,a、b棒的重力突然消失。求从释放a、b、c 到a、b棒的速度稳定过程中,a棒克服安培力做的功。