如图甲所示,质量m=1.0 kg的物体置于倾角θ=37º的固定粗糙斜面上,t=0时对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1 s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示。设斜面足够长,物体所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则下列说法正确的是(sin37º=0.6,cos37º=0.8,g取10 m/s2)
A.拉力F的大小为20 N |
B.物体运动到最高点的时间为3 s |
C.0~1 s内克服重力做功的平均功率为100 W |
D.t=4 s时物体的速度大小为10 m/s |
以35m/s的初速度竖直向上抛出一个小球。不计空气阻力,g=10m/s2。以下判断不正确的是
A.小球到最大高度时的速度为0 | B.小球到最大高度时的加速度为0 |
C.小球上升的最大高度为61.25m | D.小球上升阶段所用的时间为3.5s |
.如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力)。
(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置。
(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置。
(3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/n(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置。
如图所示,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电流方向向上。由于磁场的作用,则
A.板左侧聚集较多电子 | B.板右侧聚集较多电子 |
C.a点电势高于b点电势 | D.b点电势高于a点电势 |
质量为m.带电量为q的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感应强度为B,如图所示.若带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是
A.小球带正电 |
B.小球在斜面上运动时做匀加速直线运动. |
C.小球在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动. |
D.小球在斜面上下滑过程中,当小球对斜面压力为零时的速率为![]() ![]() |
调整如图所示电路的可变电阻R的阻值,使电压表V的示数增大△U,在这个过程中
A.通过R1的电流增加,增加量一定等于![]() |
B.R2两端电压减小,减小量一定等于△U |
C.通过R2的电流减小,但减小量一定小于![]() |
D.路端电压增加,增加量一定等于△U |