.一质量为m的小球以初动能冲上倾角为θ的粗糙斜面,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能中的某一个与其上升高度之间的关系(以斜面底端为零势能面,
表示上升的最大高度,图中坐标数据中的
为常数且满足
),则由图可知,下列结论正确的是( )
A.上升过程中摩擦力大小![]() |
B.上升过程中摩擦力大小![]() |
C.上升高度![]() |
D.上升高度![]() |
如图所示,竖直平面内光滑圆弧形管道MC半径为R,它与水平管道CD恰好相切。水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线。在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为q。现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电荷量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,则
A.D点的电场强度大于C点
B.D点的电势大于C点
C.小球在管道中运动时,机械能不守恒
D.小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为
如图所示,相距L的两平行金属导轨MN、PQ间接有两定值电阻和
,它们的阻值均为R。导轨间存在有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度为B。现有一根质量为m、电阻也为R的金属棒在恒力F的作用下从静止开始运动x的距离后恰好达到稳定速度v。运动过程中金属始终保持与导轨良好接触。则此过程中
A.电阻产生的焦耳热为
B.电阻产生的焦耳热为
C.通过电阻的电荷量为
D.通过电阻的电荷量为
把一只电热器接到U1="100" V的直流电源上,在t时间内产生的热量为Q,若将它接到U2="100sin2ωt" V的交变电流电源上,仍要产生热量Q,则所需时间为
A.t | B.2t | C.4t | D.8t |
如图所示,穿在一根光滑的固定杆上的个小球A、B连接在一条跨过定滑轮的细绳两端,杆与水平面成θ角,不计所有摩擦,当两球静止时,OA绳与杆的夹角为θ,OB绳沿竖直方向,则正确的说法是()
A.A可能受到2个力的作用
B.B可能受到3个力的作用
C.绳子对A 的拉力大于对B的拉力
D.A、B的质量之比为1∶tanθ
组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率,如果超出了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体随星球做圆周运动。假设地球可视为质量均匀分布的星球,地球半径为R、质量为M,则地球的最小自转周期T为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |