火星表面特征非常接近地球,适合人类居住.近期,我国宇航员王跃与俄罗斯宇航员一起进行了“模拟登火星”实验活动.已知火星半径是地球半径的1/2,质量是地球质量的1/9,自转周期也基本相同.地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是 ( )
A.王跃在火星表面受的万有引力是在地球表面受万有引力的![]() |
B.火星表面的重力加速度是![]() |
C.火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的![]() |
D.王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度是![]() |
计算机键盘上的每一个按键下面都有一个电容传感器,电容的计算公式是C=9.0×10-12(F),S表示两金属片的正对面积,d表示两金属片间的距离.当某一键按下时, d发生改变,引起电容器的电容发生改变,从而给电子线路发出相应的信号.已知两金属片的正对面积为50mm2,键未被按下时,两金属片的间距为0.6 mm.只要电容变化达0.25 pF,电子线路就能发出相应的信号.那么为了使按键得到反应,至少应把键盘按下的距离为( )
A.0.45 mm | B.0.30 mm |
C.0.20 mm | D.0.15 mm |
用控制变量法,可研究影响平行板电容器电容的因素(如图6-3-11).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若( )
图6-3-11
A.保持S不变,增大d,则θ变大 |
B.保持S不变,增大d,则θ变小 |
C.保持d不变,减小S,则θ变小 |
D.保持d不变,减小S,则θ不变 |
如图6-2-12所示,A、B、O、C为在同一竖直平面内的四点,其中A、B、O沿同一竖直线,B、C同在以O为圆心的圆周(用虚线表示)上,沿AC方向固定有一光滑绝缘细杆L,在O点固定放置一带负电的小球.现有两个质量和电荷量都相同的带正电的小球a、b,均可视为点电荷,先将a穿在细杆上,让其从A点由静止开始沿杆下滑,后使b从A点由静止开始沿竖直方向下落.则下列说法中正确的是( )
图6-2-12
A.从A点到C点,小球a做匀加速运动 |
B.小球a在C点的动能等于小球b在B点的动能 |
C.从A点到C点,小球a的机械能先增加后减小,但机械能与电势能之和不变 |
D.小球a从A点到C点电场力做的功大于小球b从A点到B点电场力做的功 |
空间有一匀强电场,在电场中建立如图6-2-11所示的直角坐标系O-xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a,,
).已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1 V,则P点的电势为( )
图6-2-11
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
图6-2-10为一头大一头小的导体周围等势面和电场线(带有箭头的线为电场线)示意图,已知两个相邻等势面间的电势之差相等,则( )
图6-2-10
A.a点和d点的电场强度一定相同 |
B.a点的电势一定低于b点的电势 |
C.将负电荷从c点移到d点,电场力做正功 |
D.将正电荷从c点沿虚线移到e点,电势能增大 |