如图所示,S点位于介质Ⅰ和Ⅱ分界面上,位于介质Ⅰ和Ⅱ中两个完全相同的波源(图中未画出)产生两列频率相同的波,分别沿x轴负方向与正方向传播的机械波。若在两种介质中波的传播速度分别为v1和v2,某一时刻两列波在S点相遇则( ) 
| A.v1=0.5v2 | B.v1=2v2 |
| C.介质Ⅰ中的波相比介质Ⅱ中的波遇到相同的障碍物,衍射现象更加明显 | |
| D.两列波相遇以后不会产生叠加现象 |
如图所示为一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强
磁场中。现给圆环向右初速度v0,在以后的运动过程中,圆环克服摩擦力所做的功可能为:
| A.0 | B.![]() |
C.![]() |
D.无法确定 |
在真空中上、下两个区域均为竖直向下的匀强电场,其电场线分布如图所示,有一带负电的微粒,从上边区域沿平行电场线方向以速度v0匀速下落,并进入下边区域(该区域的电场足够广),在下图所示的速度一时间图象中,符合粒子在电场内运动情况的是(以v0方向为正方向)
![]() |

如图所示,固定斜面倾角为θ,整个斜面分为AB、BC两段,且2AB=BC.小物块P(可视为质点)与AB、BC两段斜面之间的动摩擦因数分别为μ1、μ2.已知P由静止开始从A点释放,恰好能滑动到C点而停下,那么θ、μ1、μ2间应满足的关系是
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
均匀分布在地球赤道平面上的三颗同步通信卫星能够实现除地球南北极等少数地区外的“全球通信”。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,同步卫星所在的轨道处的重力加速度为
,地球自转周期为T,下面列出的是关于三颗卫星中任意两颗卫星间距离s的表达式:
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,在光滑水平面上,有两个相互接触的物体,若M>m,第一次用水平力F由左向右推M,两物体间的作用力为N1,第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,两物体间的作用力为N2,则
| A.N1>N2 | B.N1=N2 |
| C.N1<N2 | D.无法确定 |