如图所示,虚线a、b和c是某静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb和φc,且φa>φb>φc.一带正电的粒子射入该电场中,其运动轨迹如图中KLMN所示,可知( )
A.粒子从K到L的过程中,电场力做负功 |
B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功 |
C.粒子从K到L的过程中,电势能减小 |
D.粒子从L到M的过程中,动能减少 |
如图所示,地面上某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方为场强E1,方向竖直向下的匀强电场,虚线下方为场强E2,方向竖直向上的匀强电场。一个质量m,带电+q的小球从上方电场的A点由静止释放,结果刚好到达下方电场中与A关于虚线对称的B点,则下列结论正确的是()
A.若AB高度差为h,则UAB=-mgh/q |
B.带电小球在AB两点电势能相等 |
C.在虚线上下方的电场中,带电小球运动的加速度相同 |
D.两电场强度大小关系满足E2=2E1 |
甲、乙两球质量分别为、
,从同一地点(足够高)处同时由静止释放。两球下落过程所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kv(k为正的常量)。两球的v-t图象如图所示。落地前,经时间
两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2。则下列判断正确的是 ()
A.释放瞬间甲球加速度较大 |
B.![]() |
C.甲球质量大于乙球 |
D.t0时间内两球下落的高度相等 |
如图所示,宽为d的有界匀强磁场的边界为PP′、QQ′。一个质量为m、电荷量为q的微观粒子沿图示方向以速度v0垂直射入磁场,磁感应强度大小为B,要使粒子不能从边界QQ′射出,粒子的入射速度v0的最大值可能是下面给出的(粒子的重力不计)()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如下图中的a、b、c所示,根据图线可知()
A.反映Pr变化的图线是c |
B.电源电动势为8v |
C.电源内阻为2Ω |
D.当电流为0.5A时,外电路的电阻为6Ω |
如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O点的水平线.已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需时间为t1;若该小球仍由M点以初速率v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2.则 ( )
A.v1=v2 | B.v1<v2 | C.t1<t2 | D. t2<t1 |