.质量为m的汽车以恒定功率P沿倾角为θ的倾斜路面向上行驶,最终以速度v匀速运动。若保持汽车的功率P不变,使汽车沿这个倾斜路面向下运动,最终匀速行驶。由此可知(汽车所受空气和摩擦阻力大小不变) ( )
| A.汽车的最终速度一定等于v |
| B.汽车的最终速度可能小于v |
| C.汽车所受的空气和摩擦阻力之和一定大于mgsinθ |
| D.汽车所受的空气和摩擦阻力之和可能小于mgsinθ |
如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B,相互绝缘且质量均为2kg,A带正电,电荷量为0.1C,B不带电。开始处于静止状态,若突然加沿竖直方向的匀强电场,此瞬间A对B的压力大小变为15N。g=10m/s2,则()
A.电场强度为50N/C, B.电场强度为100N/C
C.电场强度为150N /C D.电场强度为200N /C
火星质量与地球质量之比为p,火星半径与地球半径之比为q;地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则火星探测器环绕火星做圆周运动的最大速率为()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
在水平面上有一个小物块质量为m,从某点给它一个初速度沿水平面做匀减速直线运动,依次经过A、B、C三点,最终停在O点,A、B、C三点到O点的距离分别为L1、L2、L3,由A、B、C到O点所用时间分别为t1、t2、t3;下列结论正确的是()
A.
B.
C.
D.
下面说法中正确的是()
| A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动 |
| B.物体在恒力作用下有可能做圆周运动 |
| C.物体所受的力始终不与速度垂直,则一定不做圆周运动 |
| D.物体在变力作用下有可能做曲线运动 |
如图所示,间距为l的光滑平行金属导轨与水平面夹角
30o,导轨电阻不计,正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直导轨向上。甲、乙两金属杆电阻相同、质量均为m,垂直于导轨放置。起初甲金属杆处在磁场的上边界ab上,乙在甲上方距甲也为l处。现将两金属杆同时由静止释放,释放同时在甲金属杆上施加一个沿着导轨的拉力,使甲金属杆始终以大小为
的加速度沿导轨向下匀加速运动,已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,重力加速度为g,则以下正确的是
A.每根金属杆的电阻![]() |
| B.甲金属杆在磁场区域运动过程中,拉力对杆做的功在数值上等于电路中产生的焦耳热 |
C.乙金属杆在磁场区域运动过程中,安培力的功率是![]() |
D.乙金属杆进入磁场直至出磁场过程中回路中通过的电量为![]() |