如图所示,AB为均匀带有电荷量为+Q的细棒,C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB。AB棒上电荷形成的电场中C点的电势为φ0,φ0可以等效成AB棒上某点P处、带电荷量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势。若PC的距离为r,由点电荷电势的知识可知φ0=k。若某点处在多个点电荷形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和。根据题中提供的知识与方法,我们可将AB棒分成两段,并看成两个点电荷,就可以求得AC连线中点C′处的电势为
A.φ0 B.φ0 C.2φ0 D.4φ0
一定质量的理想气体,当体积减小时
A.气体分子的平均动能一定增大 |
B.气体分子的密度增大,气体的压强可能不变 |
C.若气体吸热,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数可能不变 |
D.若气体放热,则气体的内能一定减小 |
如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放,下列结论中正确的是( ).
A.物体到达各点的速率 v B : v c : v D : v E =" 1" : ![]() ![]() |
||
B.以 A 为计时起点,则物体到达各点所经历的时间: t E = 2tB = 2 t C = 2 t D 3 ![]() ![]() |
C.物体从A到E的平均速度vv = c![]() |
D.物体通过每一部分时,其速度增量 v B − v A =" v" C − v B =" v" D − v C =" v" E − v D |
某物体沿一直线运动,其v一t图象如图所示,则下列说法正确的是()
A.第 2s 内和第 3s 内速度方向相反 |
B.第 2s 内和第 3s 内的加速度方向相反 |
C.第 3s 内速度方向与加速度方向相反 |
D.第 3s 内和第 4s 内加速度方向相反 |
箱重G1,人重G2,人站在木箱里用力F向上推木箱,则有()
A.人对木箱底的压力大小为( G2 +F ) |
B.人对木箱底的压力大小为( G2 -F ) |
C.木箱对地面的压力大小为( G1 + G2) |
D.木箱对地面的压力大小为( G1 +G2+F ) |
一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s,在这1s内该物体的( ).
A.位移的大小可能小于3m | B.位移的大小可能大于6m |
C.加速度的大小可能小于4m/s2 | D.加速度的大小可能大于10m/s2 |