如图所示是一列向右传播的横波在某一时刻的波形图象.如果此列波的波速为2.4 m/s,则在传播过程中位于x轴上0.3 m~0.6 m间的某质点P,从这一时刻起在1 s内所经过的路程为
A.2.56 cm | B.2.4 cm | C.0.16 m | D.0.02 m |
三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球1的带电量为 ,球2的带电量为 ,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为 .现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时1、2之间作用力的大小仍为 ,方向不变.由此可知()
A. | B. | C. | D. |
如图,
为内阻不能忽略的电池,
、
、
为定值电阻,
、
为开关,
与
分别为电压表与电流表.初始时
与
均闭合,现将
断开,则()
A. | 的读数变大, 的读数变小 | B. | 的读数变大, 的读数变大 |
C. | 的读数变小, 的读数变小 | D. | 的读数变小, 的读数变大 |
关于静电场,下列说法正确的是()
A. | 电势等于零的物体一定不带电 |
B. | 电场强度为零的点,电势一定为零 |
C. | 同一电场线上的各点,电势一定相等 |
D. | 负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加 |
高速粒子轰击荧光屏可致其发光。如图所示,在竖直放置的铅屏A的右表面上贴着β射线放射源P,放射出β粒子(实质是电子)的速度大小为v0.足够大的荧光屏M与铅屏A平行放置,相距d,其间有水平向右的匀强电场,电场强度大小E.已知电子电荷量为-e,质量为m.不考虑相对论效应,则
A.垂直射到荧光屏M上的电子速度大小为![]() |
B.到达荧光屏离P最远的电子运动时间为![]() |
C.荧光屏上发光半径为![]() |
D.到达荧光屏的电子电势能减少了eEd |
某物体以一定初速度沿斜面向上运动的最大位移为x,且x随斜面倾角θ的变化关系如图,重力加速度g=10m/s2,则
A.物体初速度大小为5m/s |
B.物体和斜面之间动摩擦因素为![]() |
C.θ=53°时,x有最小值 |
D.x最小值为![]() |