如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷最分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB。则 ( )
A.mA一定小于mB | B.qA一定大于qB |
C.vA一定大于vB | D.EkA一定大于EkB |
如图所示,长为s的光滑水平面左端为竖直墙壁,右端与半径为R光滑圆弧轨道相切于B点。一质量为m的小球从圆弧轨道上离水平面高为h()的A点由静止开始下滑,运动到C点与墙壁发生碰撞,碰撞过程无机械能损失,最终小球又返回A点。之后这一过程循环往复地进行下去,则小球运动的周期为()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
示波器是一种常见的电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压随时间的变化情况。图甲为示波器的原理结构图,电子经电压U0加速后进入偏转电场。竖直极板AB间加偏转电压UAB水平极板CD间加偏转电压UCD,偏转电压随时间变化规律如图乙所示。则荧光屏上所得的波形是()
一质点以坐标原意0为中心位置在y轴上做简谐振动,其振动图象如图所示,振动在介质中产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为1.0m/s。此质点振动0.2s后立即停止振动,再经过0.1s后的波形图是()
科学家在研究地月组成的系统时,从地球向月球发射激光,测得激光往返时间为t,若已知万有引力常量为G,月球绕地球运动(可视为匀速圆周运动)的周期为T,光速为c,地球到月球的距离远大于它们的半径。则可求出地球的质量为()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
一个+介子由一个
夸克和一个反d夸克组成,二者的电荷量分别是
e和
e。如果将夸克按经典带电粒子处理,两夸克间的距离约10-15 m,元电荷e=1.6×10-19C,静电力常量k=9.0×l09N·m2/C2,则介子中两个夸克的库仑力约为(
)
A.5×10 -14N | B.5 ×l05N | C.50N | D.5×1020N |