如图轨道是由一直轨道和一半圆轨道组成,一个小滑块从距轨道最低点B为h的A处由静止开始运动,滑块质量为m,不计一切摩擦。则( )
A.若滑块能通过圆轨道最高点D,h最小为2.5R
B.若h=2R,当滑块到达与圆心等高的C点时,对轨道的压力为3mg
C.若h=2R,滑块会从C、D之间的某个位置离开圆轨道做斜抛运动
D.若要使滑块能返回到A点,则h≤R
粗糙水平面上放置质量分别为2m和3m的四个木块,其中两个质量为2m的木块间用一不可
伸长的轻绳相连。木块间的动摩擦因数均为μ,木块与水平面间的动摩擦因数相同,可认为
最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使四个木块
一起匀速前进。则需要满足的条件是:
A.木块与水平面间的动摩擦因数最大为![]() |
B.木块与水平面间的动摩擦因数最大为0.4μ |
C.水平拉力F最大为10μmg |
D.水平拉力F最大为4μmg |
如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某—速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图中的虚线所示,a、b为轨迹上的两点.若a点电势为φa,动能为Eka,b点电势为φb,动能为Ekb,则
A.场强方向一定向左,且电势![]() |
B.场强方向一定向右,且电势![]() |
C.若Eka<Ekb则粒子一定是从a运动到b。 |
D.无论粒子从a运动到b,还是从b运动到a,都有Eka>Ekb |
某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如下图中的①、②图线所示.由图可知,启用ABS后:
A.0~t1的时间内加速度更小 |
B.t1时刻车速更大 |
C.加速度总比不启用ABS时大 |
D.刹车后前行的距离比不启用ABS更短 |
了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。以
下符合事实的是
A.伽利略通过“理想实验”得出“力是维持物体运动的原因” |
B.楞次发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕 |
C.法拉第发现了通电导线的周围存在磁场 |
D.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 |
氢原子的部分能级如图所示。已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之
间。由此可推知, 氢原子( )
A.从高能级向n=1能级跃迁时发出的光的波长比可见光的短 |
B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光 |
C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高 |
D.从n=2能级向n=1能级跃迁时发出的光为可见光 |