如图所示,水平传送带逆时针匀速转动,速度大小为8 m/s,A、B为两轮圆心正上方的点,AB= L1=6m,左右两端分别与传送带表面无缝对接,弹簧右端固定,自然长度时左端恰好位于B点,现将一小物块与弹簧接触(不栓结),并压缩至图示位置然后释放,已知小物块与各接触面间动摩擦因数均为μ=0.2,AP=L2 ="5" m,小物块与轨道左端P碰撞无机械能损失,小物块最后刚好能返回到B点减速到零,g="10" m/s2,则下列说法正确的是 ( )
A.小物块从释放后第一次到B点的过程中,做加速度减小的加速运动
B.小物块第一次从B点到A点的过程中,一定做匀加速直线运动
C.小物块第一次到A点时,速度大小一定等于8m/s
D.小物块离开弹簧时的速度一定满足
如图所示,一圆心为O、半径为R的圆中有两条互相垂直的直径AC和BD,电荷量均为Q的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q和O点的连线与OC间的夹角为60°,两个点电荷的连线与AC的交点为P.下列说法中正确的是()
A.P点的场强为0 |
B.A点电势低于C点电势 |
C.点电荷+q在O点所受电场力与C点不同 |
D.点电荷﹣q在B点具有的电势能小于在D点具有的电势能 |
如图甲,真空中有一半径为R、电荷量为+Q 的均匀带电球体,以球心为坐标原点,沿半径方向建立x轴.理论分析表明,x 轴上各点的场强随x变化关系如图乙,则()
A.x2处场强大小为![]() |
B.球内部的电场为匀强电场 |
C.x1、x2两点处的电势相同 |
D.假设将试探电荷沿x轴移动,则从x1移到R处和从R移到x1处电场力做功相同 |
水平线上的O点放置一点电荷,图中画出电荷周围对称分布的几条电场线,如图所示.以水平线上的某点O′为圆心,画一个圆,与电场线分别相交于a、b、c、d、e,则下列说法正确的是()
A.b、e两点的电场强度相同 |
B.a点电势低于c点电势 |
C.b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差 |
D.电子沿圆周由d到b,电场力做正功 |
下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各
圆环间彼此绝缘. 坐标原点O处电场强度最大的是()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
静电场、磁场和重力场在某些特点上具有一定的相似性,结合有关“场”的知识,并进行合理的类比和猜想,判断以下说法中可能正确的是()
A.电场和磁场的概念分别是奥斯特和楞次建立的 |
B.重力场与静电场相类比,重力场的“场强”相等于重力加速度,其“场强”大小的决定式为g=![]() |
C.静电场与磁场相类比,如果在静电场中定义“电通量”这个物理量,则该物理量表示穿过静电场中某一(平或曲)面的电场线的多少 |
D.如果把地球抽象为一个孤质点,用于形象描述它所产生的重力场的所谓“重力场线”的分布类似于真空中一个孤立的正电荷所产生的静电场的电场线分布 |