一个小球做自由落体运动,在第1s内重力做功为W1,在第2s内重力做功为W2;在第1s末重力的瞬时功率为P1,在第2s末重力的瞬时功率做功为P2,则W1:W2及P1:P2分别等于( )
A.1:1,1:1 | B.1:2,1:3 | C.1:3;1:2 | D.1:4,1:2 |
如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,各电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。下列判断正确的是
A.|ΔU1|+|ΔU2|<|ΔU3 | | B.|ΔU1|+|ΔU2| =|ΔU3 | |
C.||不变,变小 | D.||变大,不变 |
如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,重力加速度为g。粒子运动加速度为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线。两电子分别从a、b两点运动到c点,设电场力对两电子做的功分别为Wa和Wb,a、b两点的电场强度大小分别为Ea和Eb,则
A.Wa =Wb,Ea >Eb | B.Wa≠Wb,Ea >Eb |
C.Wa=Wb,Ea <Eb | D.Wa≠Wb,Ea <Eb |
如图甲所示的电路,电源电动势E=8V,电阻R与一个电流传感器相连,传感器可以将电路中的电流随时间变化的曲线显示在计算机屏幕上,先将S接2给电容器C充电,再将S接1,结果在计算机屏幕上得到如图3乙所示的曲线,将该曲线描绘在坐标纸上(坐标纸上的小方格图中未画出),电流坐标轴每小格表示0.1mA,时间坐标轴每小格表示0.1s,曲线与AOB所围成的面积约为80个小方格。则下列说法正确的是
A.充电电流由a极板穿过电容器内部流向b极板 |
B.放电电流方向如甲图i所示方向 |
C.电容器充电完毕时,所带电荷约为8×10-4C |
D.电容器的电容约为0.1F |
如图所示,一倾斜的匀质圆盘垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离2.5m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为
。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面间的夹角为300,g取10m/s2。则ω的最大值是
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |