宇宙飞船运动中需要多次“轨道维持”。所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小和方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行。如果不进行“轨道维持”,由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、引力势能和机械能的变化情况将会是
A.动能、重力势能和机械能逐渐减小 |
B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变 |
C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变 |
D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小 |
一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。小孔正上方d/2处的P点有一带正电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回。若将下极板向上平移d/3,则从P点仍由静止开始下落相同粒子,粒子将
A.带电粒子能打到下极板 |
B.带电粒子将上下来回运动 |
C.在距上极板d/2处返回 |
D.在距上极板2d/5处返回 |
如图,在光滑绝缘水平面上。三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正方形的三个顶点上;a、b被固定且带正电,电荷量均为q,c可自由滑动且带负电。整个系统置于方向水平的匀强电场中。已知静电力常量为k。若C处于静止状态,则匀强电场场强的大小和方向为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,电源电动势为E、内阻为r,当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是
A.电容器C上的电荷量变大 |
B.电阻R3消耗的功率变大 |
C.灯L变亮 |
D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值 |
用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1、A2,若把A1、A2分别采用串联或并联的方式接入电路,如图(a)、(b)所示,则闭合开关后,下列有关说法正确的是
A.图(a)中A1、A2的示数相同 |
B.图(a)中A1、A2的指针偏角相同 |
C.图(b)中的A1、A2的示数不相同 |
D.图(b)中的A1、A2的指针偏角相同 |
如图所示,A B间电压恒为U,当滑动变阻器的滑片P逐渐向 B端移动的过程中灯泡上的电压数值是
A.一直为U |
B.逐渐增大到U |
C.一直为0 |
D.逐渐减小到0 |