如图所示,在楔形木块的斜面与竖直墙间静止着一个铁球,铁球与斜面及墙间摩擦不计,楔形木块置于粗糙水平面上,斜面倾角为θ,球半径为R,球与斜面接触点为A,现对铁球再施加一个水平向左的压力F,F的作用线通过球心O,若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,在此过程中 ( )
A.斜面对铁球的作用力缓慢增大 |
B.斜面对铁球的作用力缓慢减小 |
C.斜面对地面的摩擦力缓慢增大 |
D.任一时刻竖直墙对铁球的作用力都大于该时刻的水平压力F |
图甲中,MN为很大的薄金属板(可理解为无限大),金属板原来不带电。在金属板的右侧,距金属板距离为d的位置上放入一个带正电、电荷量为q的点电荷,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布。P是位于点电荷右侧,与点电荷之间的距离也为d的一个点,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难。几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的。图乙中两异种点电荷电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线。由此他们分别求出了P点的电场强度大小,一共有以下四个不同的答案(答案中k为静电力常量),其中正确的是
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴ox,小球的速度v随时间t变化的图象如图乙所示。其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的曲线,BC是平滑的曲线,设A、B、C三点对应的x坐标和加速度大小分别是xA、xB、xC和aA、aB、aC,下列说法中错误的是
A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.小球从O到B的过程重力做的功大于小球动能的增量 |
如图所示,水盆中盛有一定深度的水,盆底处水平放置一个平面镜。平行的红光束和蓝光束斜射入水中,经平面镜反射后,从水面射出并分别投射到屏MN上两点,则有
A.从水面射出的两束光彼此平行,红光投射点靠近M端 |
B.从水面射出的两束光彼此平行,蓝光投射点靠近M端 |
C.从水面射出的两束光彼此不平行,红光投射点靠近M端 |
D.从水面射出的两束光彼此不平行,蓝光投射点靠近M端 |
图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6 s时的波形图,波的周期T>0.6 s,则
A.波的周期为2.4 s |
B.在t=0.9 s时,P点沿y轴正方向运动 |
C.经过0.4 s,P点经过的路程为4 m |
D.在t=0.5s时,Q点到达波峰位置 |
因“光纤之父”高锟的杰出贡献,早在1996年中国科学院紫金山天文台就将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”。假设高锟星为均匀的球体,其质量为地球质量的1/k倍,半径为地球半径的1/q倍,则“高锟星”表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的
A.q/k倍 | B.k/q倍 | C.q2/k倍 | D.k2/q倍 |