如图,竖直平面内的轨道I和II都由两段细直杆连接而成,两轨道长度相等,用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿I和II推至最高点A,所需时间分别为t1、t2,动能增量分别为ΔEk1、ΔEk2,假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与I和II轨道间的动摩擦因数相等,则
( )
A.ΔEk1>ΔEk2,t1>t2 | B.ΔEk1=ΔEk2,t1>t2 |
C.ΔEk1>ΔEk2,t1<t2 | D.ΔEk1=ΔEk2,t1<t2 |
一带电粒子射入一固定的正点电荷Q的电场中,沿如图所示的虚线由a点经b点运动到c点,b点离Q最近.若不计重力,则( )
A.带电粒子带正电荷 |
B.带电粒子到达b点时动能最大 |
C.带电粒子从a到b电场力对其做正功 |
D.带电粒子从b到c电势能减小 |
如图所示,边长为L的等边三角形ABC为两有界匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场(足够大)方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B.把粒子源放在顶点A处,它将沿∠A的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带电粒子(粒子重力不计).若从A射出的粒子:①带负电,v0=,第一次到达C点所用时间为t1;②带负电,v0=
,第一次到达C点所用时间为t2;③带正电,v0=
,第一次到达C点所用时间为t3;④带正电,v0=
,第一次到达C点所用时间为t4.则( )
A.t1=T B.t2=
T C.t3=
T D.t4=T
如图所示,竖直放置的平行金属板内部有匀强电场,两个带电微粒a、b从两板下端连线的中点向上射入板间,沿不同的轨迹运动,最后都垂直打在金属板上.则可知( )
A.微粒a的入射速度较大 |
B.微粒a打到金属板上的速度较大 |
C.微粒a、b带异种电荷,电荷量大小一定相等 |
D.微粒a、b的质量一定不相等 |
如图所示,在水平向右的匀强电场中,在O点固定一电荷量为Q的正电荷,a、b、c、d为以O为圆心的同一圆周上的四点,bd连线与电场线平行,ac连线与电场线垂直.则( )
A.a、c两点的电场强度相同 |
B.b点的电场强度大于a点的电场强度 |
C.da间的电势差大于ab间的电势差 |
D.检验电荷在a点的电势能等于在c点的电势能 |
如图所示,在方向竖直向下的匀强磁场中,有两根竖直放置的平行金属导轨CD、EF.导轨上放有质量为m的金属棒MN,棒与导轨间的动摩擦因数为μ.先从t=0时刻起,给金属棒通以图示方向的电流,且电流强度与时间成正比,即:I=kt,其中k为衡量.若金属棒与导轨始终垂直,则关于金属棒的运动情况正确的是( )
A.金属棒先做加速运动,最后匀速运动
B.金属棒先做加速运动,再做减速运动,最后匀速运动
C.金属棒先做加速运动,再做减速运动,最后静止
D.以上说法均不正确