如图所示,质量为m的小球置于正方体的光滑盒子中,盒子的边长略大于球的直径.某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,已知重力加速度为g,空气阻力不计,要使在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力,则   
A.该盒子做匀速圆周运动的周期一定小于2π![]()  | 
  
B.该盒子做匀速圆周运动的周期一定等于2π![]()  | 
  
| C.盒子在最低点时盒子与小球之间的作用力大小可能小于2mg | 
| D.盒子在最低点时盒子与小球之间的作用力大小可能大于2mg | 
平抛运动可以分解为水平和竖直两个方向的直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图像,则:
| A.图线2表示竖直分运动的v–t图线 | 
| B.这两个直线运动的合运动还是直线运动 | 
| C.水平方向的速度总大于竖直方向的速度 | 
| D.t1时刻水平方向的速度的与竖直方向的速度大小相等 | 
如图四中的圆a、b、c,其圆心均在地球的自转轴线上,b、c的圆心与地心重合,对卫星环绕地球做匀速圆周运动而言:
| A.卫星的轨道可能为a | 
| B.卫星的轨道可能为b | 
| C.卫星的轨道可能为c | 
| D.同步卫星的轨道可能为c | 
如图所示,在1价离子的电解质溶液内插有两根碳棒A和B作为电极,将它们接在直流电源上,于是溶液里就有电流通过。若在t秒内,通过溶液内截面S的正离子数为n1,通过的负离子数为n2,设基本电荷为e,则以下说法中正确的是 ()
| A.正离子定向移动形成的电流方向从A→B,负离子定向移动形成的电流方向从B→A | 
| B.溶液内由于正负离子移动方向相反,溶液中的电流抵消,电流等于零 | 
C.溶液内的电流方向从A→B,电流I=![]()  | 
  
D.溶液内的电流方向从A→B,电流I=![]()  | 
  
如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,最低点处有一小球(半径比r小很多),现给小球以水平向右的初速度v0,则要使小球不脱离圆轨道运动, v0应当满足 (g=10m/s
)( )
A.![]()  | 
   B.![]()  | 
  
C.![]()  | 
   D.![]()  | 
  
宇航员在探测某星球时,发现该星球均匀带电,且电性为负,电荷量为Q.在一次实验时,宇航员将一带负电q(q
Q)的粉尘置于该星球表面h高处,该粉尘恰好处于悬浮状态.宇航员又将此粉尘带至距该星球表面2h高处,无初速释放,则此带电粉尘将 ( )
| A.仍处于悬浮状态 | B.背离该星球心飞向太空 | 
| C.向该星球心方向下落 | D.沿该星球自转的线速度方向飞向太空 |