用长为l的细线一端栓一小球,另一端绕固定悬点O在水平面内做匀速圆周运动形成“圆锥摆”。现有三个摆绕同一悬点在同一水平面内运动,三个摆球质量相等,如图所示,则:( )
A.三球运动的线速度相等 |
B.三球运动的角速度相等 |
C.三球运动的加速度相等 |
D.三个摆线拉力大小相等 |
如图甲所示,AB是某电场中的一条电场线,若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下,沿AB由点A运动到点B,所经位置的电势随距点A的距离变化的规律如图乙所示.以下说法正确的是( )
A.A、B两点的电场强度EA<EB
B.电子在A、B两点的速度vA<vB
C.A、B两点的电势φA<φB
D.电子在A、B两点的电势能EpA<EpB
如图所示,匀强电场中有a、b、c三点,在以它们为顶点的三角形中,∠a=30°,∠c=90°.电场方向与三角形所在平面平行.已知a、b和c点的电势分别为(2-)V、(2+
)V和2 V.该三角形的外接圆上最低、最高电势分别为 ( )
A.(2-![]() ![]() |
B.0、4V |
C.![]() ![]() |
D.0、2![]() |
如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知∠AOC=60°,从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T/2(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最短时间为( )
A.T/2 | B.T/4 | C.T/6 | D.T/8 |
如图所示,两次渡河时船对水的速度大小和方向都不变.已知第一次实际航程为A至B,位移为S1,实际航速为v1,所用时间为t1.由于水速增大,第二次实际航程为A至C,位移为S2,实际航速为v2,所用时间为t2.则()
A.t2>t1 ![]() |
B.t2>t1 ![]() |
C.t2=t1 ![]() |
D.t2=t1 ![]() |
某压榨机的结构如图所示,其中B为固定铰链,C为质量可忽略不计的滑块,通过滑轮可沿光滑壁移动,D为被压榨的物体.当在铰链A处作用一大小为F且垂直于壁的压力时,物体D所受的压力为()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |