如图所示,一个物块在与水平方向成角的恒定推力F的作用下,沿水平面向右运动一段距离
。在此过程中,恒力F对物块所做的功为( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
火星的质量和半径分别约为地球的 和 ,地球表面的重力加速度为 ,则火星表面的重力加速度约为
A. | B. | C. | D. |
图1、图2分别表示两种电压的波形,其中图1所示电压按正弦规律变化。下列说法正确的是()
A. |
图1表示交流电,图2表示直流电 |
B. |
两种电压的有效值相等 |
C. |
图1所示电压的瞬时值表达式为 |
D. |
图1所示电压经匝数比为 的变压器变压后,频率变为原来的 |
如图所示,等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x轴上且长为2L,高为L。纸面内一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域,在t=0时刻恰好位于图中所示的位置。以顺时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中能够正确表示电流——位移(I—x)关系的是(A)
图1是某同学设计的电容式位移传感器
原理图,其中右板为固定极板,左板为可动极板,
待测物体固定在可动极板上。若两极板所带电量
Q恒定,极板两端电压U将随待测物体的左右移动
而变化,若U随时间t的变化关系为U=at+b
(a、b为大于零的常数),其图象如图2所示,
那么图3、图4中反映极板间场强大小E和物体
位移随t变化的图线是(设t=0时物体位移为零)
A.①和③ |
B.②和④ |
C.②和③ |
D.①和④ |
运载火箭的最后一级以7.6km/s的速度飞行,这一级火箭由一个质量为150kg的仪器舱和一个质量为300kg的火箭壳(在仪器舱后面)扣在一起。当扣松开后,它们之间的压缩弹簧使两者分离,这时仪器舱相对于火箭壳的速率为0.9km/s。设所有速度都在同一直线上,则两者分开后仪器舱的速度大小是()
A.7km/s | B.7.9km/s | C.8.2km/s | D.9.1km/s |