一根用绝缘材料制成的劲度系数为k的轻弹簧,左端固定,右端与质量为m、带电量为+q的小球相连,静止在光滑、绝缘的水平面上。在施加一个场强为E、方向水平向右的匀强电场后,小球开始做简谐运动。那么
A.小球到达最右端时,弹簧的形变量为![]() |
B.小球做简谐运动的振幅为![]() |
C.运动过程中小球的机械能守恒 |
D.运动过程中小球的电势能和弹簧的弹性势能的总量不变 |
如图所示,在光滑的水平面上,正方形金属框以初速度v进入一方向垂直水平面向下的有界匀强磁场区域(金属框除受磁场力外,不受其它力作用).进入时金属框的一边与磁场边界平行,速度方向垂直于磁场边界,刚刚离开磁场时的金属框速度恰好为0,设金属框进磁场时产生的焦耳热为Q1,完全在磁场中运动时焦耳热为Q2,出磁场过程中产生的焦耳热为Q3,由此可知
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
真空中有两个固定的点电荷,Q1带正电,Q2带负电,Q1>Q2,AB是Q1Q2连线外侧的两个点,则
A.A点的场强比B点的场强大 |
B.A点的电势有可能比B点的电势高 |
C.当负电荷q从A点运动到B点时,电场力对q做正功 |
D.把正电荷放A点时的电势能比把它放在B点时的电势能低 |
一质量为m的弹簧振子竖直放置,一端固定在水平地面上(如图甲),其振动图象如图乙所示(以向上为正方向),则
A.t=ls时,振子运动到最高点,此时,地面受到弹簧向上的拉力 |
B.t=2s肘,振子处于平衡位置,地面受到弹簧的弹力大小为0 |
C.t=2.5s时,振子处于超重状态 |
D.t=3s时振子的重力势能与弹簧的弹性势能之和,与t=4s时振子的动能相等 |
如图:一条正弦曲线,横轴单位是秒,下列说法中正确的是
A.若纵轴的单位是米,且用此曲线来描述单摆的振动情况,则当t=1.5s时,单摆的速度与位移的方向相同 |
B.当纵轴单位是伏特,且用此曲线来描述某交流电的电 压随时间的变化,则可以求出其电压的有效值为 ![]() |
C.若纵轴的单位是安培,且用此曲线来描述LC回路中电流随时间的变化,则t=2s时,表示磁场能全部转化为电场能 |
D.若纵轴的单位是韦伯,且用此曲线来描述穿过某线圈的磁通量的变化规律,则在t=3s时,线圈中的感应电动势为最大 |
一定质量的理想气体,从某一状态开始,分别经过以下两个过程使体积膨胀为原来的两倍:过程一,等温膨胀;过程二,等压膨胀。则
A.过程一中,气体的压强增大 |
B.过程二中,单位体积气体的分子数减少,气体分子的平均动能增加 |
C.过程一中,气体对外做功,内能减少 |
D.过程二中,气体吸收热量,内能增加 |