如图所示,轻弹簧两端拴接两个质量均为m的小球a、b,拴接小球的细线固定在天花板上,两球静止,两细线与水平方向的夹角均为θ=300,弹簧水平,以下说法正确的是( )
A.细线的拉力大小为mg |
B.弹簧的弹力大小为mg |
C.剪断左侧细线瞬间,b球加速度大小为g |
D.剪断左侧细线瞬间,a球加速度大小为g |
如图所示,电解池内有一价的电解液,t s内通过溶液内截面S的正离子数是n1,负离子数是n2,设元电荷为e,则以下解释中正确的是
A.正离子定向移动形成的电流方向是从A→B,负离子定向移动形成的电流方向是B→A |
B.溶液内正、负离子向相反方向移动,电流方向相同 |
C.溶液内电流方向从A到B,电流I= |
D.溶液中电流方向从A到B,电流I= |
如图所示,用一根长为l的细绳一端固定在O点,另一端悬挂质量为m的小球A,为使细绳与竖直方向成30°角且绷紧,小球A处于静止,对小球施加的最小的力是( )
A.mg | B.mg | C.mg | D.mg |
如图a所示,在光滑水平地面上用恒力F拉质量为m的单匝均匀正方形铜线框,线框边长为a,在1位置以速度进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时(t=0),若磁场的宽度为b(b>3a),在时刻线框到达2位置速度又为,并开始离开匀强磁场,此过程中v-t图像如图b所示,则
A.在时刻线框的速度为 |
B.当线框右侧边MN刚进入磁场时,MN两端的电压为 |
C.线框完全离开磁场瞬间的速度可能比时刻的速度大 |
D.线框穿过磁场的整个过程中产生的电热为2Fb |
如图甲所示,平行于斜面的轻弹簧,劲度系数为 k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与Q物块连接,P、Q质量均为m,斜面光滑且固定在水平面上,初始时物块均静止。现用平行于斜面向上的力F拉物块P,使P做加速度为a 的匀加速运动,两个物块在开始一段时间内的图象如图乙所示(重力加速度为g),则下列说法不正确的是
A.平行于斜面向上的拉力F一直增大 |
B.外力施加的瞬间,P、Q间的弹力大小为m(gsinθ - a) |
C.从O开始到t1时刻,弹簧释放的弹性势能为mv12 |
D.t2时刻弹簧恢复到原长,物块Q达到速度最大值 |
从地面上以大小为v0的初速度竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速度大小随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面时速度大小为v1,且落地前小球已经做匀速运动,在小球的整过运动过程中,则下列说法中正确的是
A.小球的加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程中也逐渐减小 |
B.小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小 |
C.小球上升过程的平均速度大于 |
D.小球抛出瞬间的加速度大小为 |
如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止。现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的v-t关系分别对应图乙中A、B图线(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则( )
A.t2时刻,弹簧形变量为0
B.t1时刻,弹簧形变量为
C.从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大
D.从开始到t1时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少
如图所示,正四面体所有棱长都相等长度为a,A、B、C 、D是其四个顶点,现在B、D两点分别固定电量均为q的正负点电荷,静电力常量为k,下列说法正确的是
A C点的场强大小为
B A、C两点的场强方向相同
C A、C两点电势相同
D 将一正电荷从A点沿直线移动到
C点,电场力先做正功后做负功
质量分别为和的A.B两物体分别在水平恒力和的作用下沿水平面运动,撤去、后受摩擦力的作用减速到停止,其图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.和大小相等
B.和对A.B做功之比为
C.A.B所受摩擦力大小相等
D.全过程中摩擦力对A.B做功之比为
有一竖直放置的“T”形架,表面光滑,滑块A、B分别套在水平杆与竖直杆上,A、B用一不可伸长的轻细绳相连,A、B质量相等,且可看做质点,如图所示,开始时细绳水平伸直,A、B静止.由静止释放B后,已知当细绳与竖直方向的夹角为60°时,滑块B沿着竖直杆下滑的速度为v,则连接A、B的绳长为( )
A. B. C. D.
关于液体的表面张力,下面说法中正确的是( )
A.表面张力是液体各部分间的相互作用 |
B.液体表面层分子分布比液体内部密集,分子间相互作用表现为引力 |
C.表面张力的方向总是垂直液面,指向液体内部 |
D.表面张力的方向总是沿液面分布的 |
一简谐横波在时刻的波形如图所示,质点的振动方向在图中已标出。下列说法正确的是( )
A.该波沿轴负方向传播 |
B.该时刻三点速度最大的是点 |
C.从这一时刻开始,第一次最快回到平衡位置的是点 |
D.若时质点第一次到达波谷,则此波的传播速度为 |
质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具,如图为质谱仪原理示意图,现利用这种质谱仪对氢元素进行测量,氢元素的各种同位素从容器A下方的小孔S无初速度飘入电压为U的加速电场,加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,氢的三种同位素氕氘氚的电量之比为1:1:1,质量之比为1:2:3,它们最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条质谱线,下列判断正确的是
A.进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氚、氘、氕 |
B.进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚 |
C.a、b、c三条质谱线依次排列的顺序为氚、氘、氕 |
D.a、b、c三条质谱线依次排列的顺序为氕、氘、氚 |
“嫦娥二号”是我国月球探测第二期工程的先导星.若测得“嫦娥二号”在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行的周期为T,已知引力常量为G,半径为R的球体体积公式V=πR3,则可估算月球的( ).
A.半径 | B.质量 | C.密度 | D.自转周期 |
试题篮
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