图1是一弹簧振子的示意图,O是它的平衡位置,在B、C之间做简谐运动,规定以向右为正方向,图2是它的速度v随时间t变化的图象.下面的说法中正确的是
图1 图2
A.t=2 s时刻,它的位置在O点左侧 |
B.t=3 s时刻,它的速度方向向右 |
C.t=4 s时刻,它的加速度为方向向右的最大值 |
D.4s末到6s末,它的加速度在增大 |
只要知道下列哪一组物理量,就可估算出气体分子间的平均距离
A.阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量 |
B.阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度 |
C.气体的密度、体积和摩尔质量 |
D.气体的质量和体积 |
如图,虚线a、b和c是某静电场中的三个等势面,一带正电粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示;下列叙述中正确的是:()
A.粒子从K到N的过程中,电势能先增加后减小 |
B.粒子从K到N的过程中,加速度先增加后减小 |
C.粒子从K到N的过程中,速度先增加后减小 |
D.a、b和c三个等势面中a的电势最高. |
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.据此可知( )
A.三个等势面中,c的电势最高 |
B.带电质点通过P点时的电势能较Q点大 |
C.带电质点通过P点时的动能较Q点大 |
D.带电质点通过P点时的加速度较Q点大 |
如图,光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,质量为m,带电量为q;为使小球在杆上静止,可加一匀强电场,若使小球在杆上保持静止,所加电场的方向和大小可能为( )
A.垂直于杆斜向上,场强大小为 ![]() |
B.竖直向上,场强大小为 ![]() |
C.垂直于杆斜向上,场强大小为 ![]() |
D.水平向右,场强大小为 ![]() |
如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场线中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示,则( )
A.a一定带正电,b一定带负电 |
B.a的速度和b的速度都增加 |
C.a的加速度将减小,b的加速度将增加 |
D.两个带电粒子的动能,一个增大一个减小 |