翼型降落伞有很好的飞行性能。它有点象是飞机的机翼,跳伞运动员可方便地控制转弯等动作。其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气摩擦力都受到影响。已知:空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,F1=C1v2;空气摩擦力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,F2=C2v2。其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图b所示的关系。图a中画出了运动员携带翼型伞跳伞后的两条大致运动轨迹。运动员和装备的总质量约为70kg。其中①轨迹与地面近似成450,②轨迹与地面垂直。则下列判断正确的是
A.①轨迹是不可能的 | B.②轨迹是不可能的。 |
C.运动员匀速飞行的速度v约为10.6 m/s | D.运动员匀速飞行的速度v约为5.3m/s |
一束相同的带电粒子(重力不计),以不同的初动能垂直进入匀强电场,如图所示,当这些带电粒子的末动能是初动能的4倍时对应的位置为分别为Pl,P2,P3,…,则这些位置连成的图线为()
A一条直线
B.圆
C.抛物线
D.椭圆
在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定了一电荷量为+Q的正点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m,电荷量为-q的负检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中,M点为ON连线的中点,规定电场中P点的电势为零。则在+Q形成的电场中()
A.M点电势等于P点电势 | B.N点电势为![]() |
C.P点电场强度大小是N点的2倍 | D.检验电荷在N点具有的电势能为![]() |
如图所示,具有圆锥形状的回转器(陀螺),半径为R,绕它的轴在光滑的桌面上以角速度快速旋转,同时以速度v向左运动,若回转器的轴一直保持竖直,为使回转器从左侧桌子边缘滑出时不会与桌子边缘发生碰撞,v至少应等于()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,用两根相同的导线绕成匝数分别为nl和n2的圆形闭合线圈A和B,两线圈平面与匀强磁场垂直。当磁感应强度随时间均匀变化时,两线圈中的感应电流之比IA:IB为()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,质子和氦核从静止在加速电压为U1的加速电场加速后垂直进入电压为U2的偏转电场,射出后打到垂直偏转电场的屏幕上,下列说法正确的是
A.质子和氦核从加速电场射出后的速度相同 |
B.质子在加速电场中获得的动能是e U1 |
C.氦核在偏转电场中获得的动能为2e U2 |
D.质子和氦核在不同时刻打到屏幕的同一点上 |