某同学这样来推导第一宇宙速度,这个结果与正确值相差很远,这是由于他在处理时错误地认为
A.卫星的向心力等于它在地球表面附近所受的万有引力 |
B.卫星的周期等于地球自转的周期 |
C.卫星的轨道半径等于地球的半径 |
D.卫星的轨道是圆轨道 |
如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内匀强磁场和匀强电场的方向相互垂直,磁感应强度为B,电场强度为E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2,平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场,下列表述正确的是
A.质谱仪是分析同位素的重要工具 |
B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内 |
C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于![]() |
D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷(![]() |
如右图所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数之比n1 :n2=10 :1,接线柱a、b间接一正弦交变电源,电压u=311sin100πtV.变压器右侧部分为一火警系统原理图,其中R1为一定值电阻,R2为用半导体热敏材料制成的传感器(电阻随温度升高而减小),A、V1、V2均为理想电表.
A.当R2所在处出现火警时,电阻R1的功率变小
B.当R2所在处出现火警时,电压表V2的示数变大
C.当R2所在处出现火警时,电流表A的示数变小
D.电压表V1示数为22V
如图所示,D是一只理想二极管,它的作用是只允许电流从a流向b,不允许电流从b流向a.平行板电容器AB内部原有带电微粒P处于静止状态,保持极板A和B的间距不变,使极板A和B正对面积减小后,微粒P的运动情况、极板A和B间电压变化情况分别是
A.仍静止不动;不变 |
B.向下运动;变小 |
C.向上运动;变大 |
D.向上运动;不变 |
如图所示,带电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t,不计粒子的重力,则
A.在前![]() ![]() |
B.在后![]() ![]() |
C.在粒子下落前![]() ![]() |
D.在粒子下落前![]() ![]() |
某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是
A.a点的电势高于b点的电势 |
B.c点的场强大于d点的场强 |
C.若将正试探电荷由a点移到b点,电场力做正功 |
D.若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能减小 |