一个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满气体,Q为真空,整个系统与外界没有热交换.打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则 ( )
A.气体体积膨胀对外做功,内能减小,温度降低 |
B.气体对外做功,内能不变,温度不变 |
C.气体不做功,内能不变,温度不变,压强减小 |
D.Q中气体可能自发地全部退回到P中 |
如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外。P()、Q(
)为坐标轴上的两个点。现有一电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力:()
A.若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子运动的路程一定为![]() |
B.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为![]() |
C.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为![]() |
D.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为![]() ![]() |
如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,其中Q1带负电,a、b两点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度图象如图乙所示.以下说法中正确的是()
A.Q2一定带负电 |
B.Q2的电量一定大于Q1的电量 |
C.b点的电场强度一定为零 |
D.整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大 |
如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,AB间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AB间R上产生的焦耳热为Q,则 ()
A.初始时刻棒所受的安培力大小为![]() |
B.当棒再一次回到初始位置时,AB间电阻的热功率为![]() |
C.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为![]() |
D.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为![]() |
在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表。在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是 ()
A.电压表示数变小
B.电流表示数变大
C.电容器C所带电荷量增多
D.a点的电势降低
如图甲所示,一固定在地面上的足够长斜面,倾角为37°,物体A放在斜面底端挡板处,通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B相连接,B的质量M=1kg,绳绷直时B离地面有一定高度。在t=0时刻,无初速度释放B,由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v-t图象如图乙所示,若B落地后不反弹,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是
A.B下落的加速度大小a=10m/s2 |
B.A沿斜面向上运动的过程中,绳的拉力对A做的功W=3J |
C.A的质量m=0.5Kg,A与斜面间的动摩擦因数μ=0.25 |
D.0~0.75 s内摩擦力对A做的功0.75J |