图中M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小很多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间抽成真空.两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线(图中垂直于纸面)做匀速转动.设从M筒内部可以通过窄缝s(与M筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率v1和v2的微粒,从s处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向,微粒到达N筒后就附着在N筒上.如果R、v1和v2都不变,而ω取某一合适的值,则( )
| A.有可能使微粒落在N筒上的位置都在a处一条与s缝平行的窄条上. |
| B.有可能使微粒落在N筒上的位置都在某一处如b处一条与s缝平行的窄条上. |
| C.有可能使微粒落在N筒上的位置分别在某两处如b处和c处与s缝平行的窄条上. |
| D.只要时间足够长,N筒上将到处都落有微粒. |
图中a、b为竖直向上的电场线上的两点,一带正电质点在a点由静止释放,沿电场线向上运动,到b点恰好速度为零。下列说法中正确的是: 
| A.带电质点在a、b两点所受电场力都是竖直向上 |
| B.a点的电势比b点的电势低 |
C.带电质点在a点的电势能比在b点的电势能小![]() |
| D.a点的电场强度比b点的电场强度大 |
回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速。两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出。如果用同一回旋加速器分别加速氚核(
)和α粒子(
),比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有
| A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大 |
| B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小 |
| C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大 |
| D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较小 |
如图所示,AB是电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点由静止释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中“速度-时间”图象如图所示,则下列判断正确的是

A. > , EA>EB |
B. > , EA<EB |
C. < , EA>EB![]() |
D. < , EA<EB![]() |
加在某台电动机上的电压是U,电动机消耗的电功率为P,电动机线圈的电阻为R,则电动机线圈上消耗的热功率为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示的电路中,电源的电动势E和内电阻r恒定不变,电灯L恰能正常发光,如果变阻器的滑片向a端滑动,则
A.电灯L更亮, 安培表的示数减小 |
| B.电灯L更亮,安培表的示数增大 |
| C.电灯L变暗,安培表的示数减小 |
| D.电灯L变暗,安培表的示数增大 |