设地球半径为R,a为静止在地球赤道上的一个物体,b为一颗近地绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球的一颗同步卫星,其轨道半径为r.下列说法中正确的是( )
A.a与c的线速度大小之比为![]() |
B.a与c的线速度大小之比为![]() |
C.b与c的周期之比为![]() |
D.b与c的周期之比为![]() ![]() |
如图(a)所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图(b)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处。若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上。则t0可能属于的时间段是()
A. B.
C.
D.T<t0<
如图所示,两等量异种电荷分别位于A、B两点,其中A处电荷为正电荷,过O点做AB连线的垂线,已知AO>BO,M、N是垂线上的两点,则下列说法中正确的是( )
A.M点场强大于N点场强
B.M点电势低于N点电势
C.一个负的试探电荷在M点电势能大于在N点电势能
D.一个正的试探电荷在M点电势能大于在N点电势能
用如图所示的回旋加速器来加速质子,为了使质子获得的动能增加为原来的4倍,可采用下列哪种方法()
A.将其磁感应强度增大为原来的2倍 |
B.将其磁感应强度增大为原来的4倍 |
C.将D形金属盒的半径增大为原来的4倍 |
D.将两D形金属盒间的加速电压增大为原来的4倍 |
如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,电阻R1=5Ω,R2=50Ω,则()
A.电键K断开时,A、B两端电压等于零
B.电键K闭合,电容器C充电后,电容器两极板间的电压等于10V
C.电键K闭合,电容器C充电后,电容器两极板间的电压等于12V
D.电键K闭合,电容器C充电后,两极板间的电压与电容大小有关
如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V,一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知()
A.粒子带正电 |
B.粒子的速度变大 |
C.粒子的加速度变大 |
D.粒子的电势能变大 |