质量为lkg的小球从空中某处自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示,取g=l0m/s2则( )
A.小球下落时离地面的高度为0.80 m |
B.小球能弹起的最大高度为0.90m |
C.小球第一次反弹后的加速度大小为10m/s2 |
D.小球与地面碰撞过程中速度的变化量的大小为2m/s |
在如图所示电路中,电源内阻为r,定值电阻R0=r,滑动变阻器R的全部阻值为2r,当滑动头P由a向b端滑动时:( )
A.电源输出功率逐渐变大 |
B.电源的输出功率先变小后变大 |
C.电源内部消耗的功率逐渐变小 |
D.滑动变阻器R消耗的功率逐渐变小 |
如图所示,A和B是置于真空中的两平行金属板,所加电压为U。一带负电的粒子以初速度v0由A板小孔水平射入电场中,粒子刚好能达到金属板B。如果要使粒子刚好达到两板间距离的一半处,可采取的办法有:()
A、初速度为v0/2,电压U不变 B、初速度为v0/2,电压为U/2
C、初速度为v0,电压为2U D、初速度为v0,电压为
如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=L,ad=bc=2L,电场线与矩形所在平面平行. 已知a点电势为20 V,b点电势为24 V,d点电势为12 V.一个质子从b点以v0的速度射入此电场,入射方向与bc成45°,一段时间后经过c点.不计质子的重力.下列判断正确的是:( )
A.c点电势为16V |
B.场强的方向由b指向d |
C.质子从b运动到c所用的时间为![]() |
D.质子从b运动到c,电场力做功为8 eV |
如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧.一个质量为m,电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是:( )
A.小球可能从B点离开半圆形轨道
B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动
C.若小球能从B点离开,上升的高度一定小于H
D.小球到达C点的速度可能为零
如图所示的电路中,各个电键均闭合,且k2接a,现要使静止在平行板电容器两极板之间的带电微粒向下运动,则应该:( )
A.将k1断开 | B.将k2掷在b | C.将k2掷在c | D.将k3断开 |