向心力演示器如图所示。转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动,槽内的小球就做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小。皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可改变两个塔轮的转速比,以探究物体做圆周运动的向心力大小跟哪些因素有关、具体关系怎样。现将小球A和B分别放在两边的槽内,小球A和B的质量分别为mA和mB,做圆周运动的半径分别为rA和rB。皮带套在两塔轮半径相同的两个轮子上,实验现象显示标尺8上左边露出的等分格子多于右边,则下列说法正确的( )
A.若rA>rB,mA=mB,说明物体的质量和角速度相同时,半径越大向心力越大 |
B.若rA>rB,mA=mB,说明物体的质量和线速度相同时,半径越大向心力越大 |
C.若rA=rB,mA≠mB,说明物体运动的半径和线速度相同时,质量越大向心力越小 |
D.若rA=rB,mA≠mB,说明物体运动的半径和角速度相同时,质量越大向心力越小 |
如图所示,光滑轨道 和 底端对接且 , 、 两点高度相同。小球自 点由静止自由滚下,忽略小球经过 点时的机械能损失,以 、 、 、 分别表示小球的速度、位移、加速度和动能四个物理量的大小。下列图象中能正确反映小球自 点到 点运动过程的是()
A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块.开始时滑块静止.若在滑块所在空间加一水平匀强电场
,持续一段时间后立刻换成与E1相反方向的匀强电场
.当电场
与电场
持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能
.在上述过程中,
对滑块的电场力做功为
,冲量大小为
;
对滑块的电场力做功为
,冲量大小为
.则()
A. | B. | ||
C. | D. |
如图所示的单摆,摆球 向右摆动到最低点时,恰好与一沿水平方向向左运动的粘性小球 发生碰撞,并粘在一起,且摆动平面不便。已知碰撞前 球摆动的最高点与最低点的高度差为 ,摆动的周期为 , 球质量是 球质量的5倍,碰撞前 球在最低点的速度是 球速度的一半。则碰撞后()
A. | 摆动的周期为 |
B. | 摆动的周期为 |
C. | 摆球最高点与最低点的高度差为0.3 |
D. | 摆球最高点与最低点的高度差为0.25 |
图示为高速摄影机拍摄到的子弹穿过苹果瞬间的照片。该照片经过放大后分析出,在曝光时间内,子弹影响前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%。已知子弹飞行速度约为500 ,因此可估算出这幅照片的曝光时间最接近()
A. | B. | ||
C. | D. |
电阻 、 交流电源按照图1所示方式连接, , 。合上开关后S后,通过电阻 的正弦交变电流 随时间 变化的情况如图2所示。则()
A. | 通过 的电流的有效值是 |
B. | 两端的电压有效值是 |
C. | 通过 的电流的有效值是 |
D. | 两端的电压有效值是 |