如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带电粒子(不计重力)以某一初速度v0沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U和v0的变化情况为

| A.d随v0增大而增大,d与U无关 |
| B.d随v0增大而增大,d随U增大而增大 |
| C.d随U增大而增大,d与v0无关 |
| D.d随v0增大而增大,d随U增大而减小 |
如图所示,重为100N的物体在水平面上向右运动,物体与水平面的动摩擦系数为0.2,与此同时物体受到一个水平向左的力F=20N,那么物体受到的合力为()
| A.0 | B.20N,水平向右 | C.40N,水平向左 | D.20N,水平向左 |
如图所示,长为L的轻杆的下端用铰链固接在水平地面上,上端固定一个质量为m的小球,轻杆处于竖直位置,同时与一个质量为M的长方体刚好接触。由于微小扰动,杆向右侧倒下,当小球与长方体分离时,杆与水平面的夹角为30°,且杆对小球的作用力恰好为零,若不计一切摩擦。则
| A.长方体与小球的质量比是4 :1 |
B.分离时小球的速率为![]() |
C.分离后长方体的速率为![]() |
| D.长方体对小球做功-mgL/4 |
如图所示,在升降机内固定一光滑的斜面体,一轻弹簧的一端连在位于斜面体上方的固定木板B上,另一端与质量为m的物块A相连,弹簧与斜面平行,整个系统由静止开始加速上升高度h的过程中
| A.物块A的重力势能增加量一定等于mgh |
| B.物块A的动能增加量等于斜面的支持力和弹簧的拉力对其做功的代数和 |
| C.物块A的机械能增加量等于斜面的支持力和弹簧的拉力对其做功的代数和 |
| D.物块A和弹簧组成系统的机械能增加量等于斜面对物块的支持力和B对弹簧的拉力做功的代数和 |
我国发射的探月卫星有一类为绕月极地卫星。利用该卫星可对月球进行成像探测。如图所示,设卫星在绕月极地轨道上做圆周运动时距月球表面的高度为H,绕行周期为TM; 月球绕地球公转的周期为TE,公转轨道半径为R0;地球半径为RE,月球半径为RM. 忽略地球引力、太阳引力对绕月卫星的影响,则下列说法正确的是
A.月球与地球的质量之比为![]() |
B.若光速为C,信号从卫星传输到地面所用时间为![]() |
C.由开普勒第三定律可得 =![]() |
D.由开普勒第三定律可得 =![]() |
足够长的水平黑色传送带处于静止状态,一白灰块(可视为质点)静止在传送带上,白灰块与传送带间有摩擦,动摩擦因数为μ。突然使传送带以恒定的速度v0做匀速直线运动,白灰块将在传送带上划下白色痕迹,经过某一时间t,令传送带突然停下,以后不再运动。在白灰块也不再运动时,传送带上白色痕迹的长度可能是(已知重力加速度为g,假设白灰块与传送带摩擦划痕过程中质量不变)
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |