如图甲所示,在水平地面上放置一个质量为的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力随位移
变化的图像乙所示.已知物体与地面间的动摩擦因数为
,
。下列说法正确的是
A.物体先做加速运动,推力撤去时开始做减速运动 |
B.物体在水平面上运动的最大位移是12m |
C.物体在运动中的加速度先变小后不变 |
D.物体运动的最大速度为8m/s |
北京时间2013年2月16日凌晨,直径约45米、质量约13万吨的小行星“2012DA14”,以大约每小时2.8万公里的速度由印度洋苏门答腊岛上空掠过。与地球表面最近距离约为2.7万公里,这一距离已经低于地球同步卫星的轨道,但对地球的同步卫星几乎没有影响,只是划过了地球上空。这颗小行星围绕太阳飞行,其运行轨道与地球非常相似,根据天文学家的估算,它下一次接近地球大约是在2046年。假设图中的P、Q是地球与小行星最近时的位置,下列说法正确的是(已知日地平均距离约为15000万公里)
A.小行星对地球的轨道没有造成影响,地球对小行星的轨道也没有任何影响 |
B.只考虑太阳的引力,地球在P点的线速度大于小行星通过Q点的速度 |
C.只考虑地球的引力,小行星在Q点的加速度大于同步卫星在轨道上的加速度 |
D.小行星在Q点没有被地球俘获变成地球的卫星,是因为它在Q点的速率大于第二宇宙速度 |
如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ,分别用相同材料,不同粗细的导线绕制(Ⅰ为细导线,Ⅱ为粗导线)。两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,并进入磁场,最后落到地面。运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界。设线圈Ⅰ、Ⅱ落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为、
。不计空气阻力,则
A.v1< v2,![]() ![]() |
B.v1=v2,![]() ![]() |
C.v1< v2,![]() ![]() |
D.v1=v2,![]() ![]() |
如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0)。回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=。闭合开关S,电压表的示数为U ,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则
A.R2两端的电压为![]() |
B.电容器的a极板带正电 |
C.正方形导线框中的感应电动势kL2 |
D.滑动变阻器R的热功率为电阻R2的5倍 |
如图甲所示,、
为两个被固定的点电荷,其中
带负电,a、b两点在它们连线的延长线上。现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),粒子经过a、b两点时的速度分别为
、
,其速度图象如图乙所示。以下说法中正确的是
A.![]() |
B.![]() ![]() |
C.b点的电场强度为零 |
D.整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大 |
物块以初速度v0从底端沿足够长的斜面上滑,该物块的速度图象不可能是