如图所示,在场强大小为E的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线一端拴一个质量为m,电荷量为q的带负电的小球,另一端固定在O点,把小球拉到使细线水平的位置A,然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°的位置B时速度为零,以下说法正确的是( )
A.小球重力与电场力的大小关系是qE=![]() |
B.小球重力与电场力的大小关系是mg=![]() |
C.小球在B点时,细线拉力T=2qE |
D.小球在B点时,细线拉力T=![]() |
使物体脱离某星球的引力束缚,不再绕星球运行,从星球表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是1。已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的
。不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
质量为m的物体,从距地面h高处由静止开始以加速度a=g竖直下落到地面,在此过程
A.物体的动能增加![]() |
B.物体的重力势能减少![]() |
C.物体的机械能减少![]() |
D.物体的机械能保持不变 |
经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动。现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1∶m2 =3∶2,则可知
A.m1、m2做圆周运动的线速度之比为3∶2 |
B.m1、m2做圆周运动的角速度之比为3∶2 |
C.m1做圆周运动的半径为![]() |
D.m2做圆周运动的半径为![]() |
下列说法正确的是()
A.物体做匀速直线运动,机械能一定守恒 |
B.物体所受的合力不做功,机械能一定守恒 |
C.物体所受的合力不等于零,机械能可能守恒 |
D.物体所受的合力等于零,机械能一定守恒 |
第一次通过实验比较准确的测出万有引力常量的科学家是
A.牛顿 | B.伽利略 | C.胡克 | D.卡文迪许 |