在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3 m的小正三棱柱abc,俯视如图.长度为L=1 m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=0.5 kg、不计大小的小球.初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=2 m/s且垂直于细线方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上(不计细线与三棱柱碰撞过程中的能量损失).已知细线所能承受的最大张力为7 N,则下列说法中不正确的是( )
A.细线断裂之前,小球速度的大小保持不变 |
B.细线断裂之前,小球的速度逐渐减小 |
C.细线断裂之前,小球运动的总时间为0.7π s |
D.细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9 m |
如图甲所示,一物块m在粗糙斜面上,在平行斜面向上的外力F作用下,斜面和物块始终处于静止状态.当外力F按照图乙所示规律变化时,下列说法正确的是()
A.地面对斜面的摩擦力逐渐减小 |
B.地面对斜面的摩擦力逐渐增大 |
C.物块对斜面的摩擦力可能一直增大 |
D.物块对斜面的摩擦力可能一直减小 |
如图所示,两根水平放置且相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流I1与I2.且I1>I2,与两根导线垂直的同一平面内有a、b、c、d四点,a、b、c在两根导线的水平连线上且间距相等,b是两根导线连线的中点,b、d连线与两根导线连线垂直。则()
A.I2受到的磁场力水平向左 |
B.b点磁感应强度为零 |
C.d点磁感应强度的方向必定竖直向下 |
D.a点和c点的磁感应强度不可能都为零 |
在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50 A和2.0 V.重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24.0 V.则这台电动机正常运转时输出功率为()
A.32 W | B.44 W | C.47 W | D.48 W |
平行板电容器C与三个可变电阻器R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路.闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷.要使电容器所带电荷量增加,以下方法中可行的是()
A.只增大R1,其他不变 |
B.只增大R2,其他不变 |
C.只减小R3,其他不变 |
D.只增大a、b两极板间的距离,其他不变 |
如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻为R1,电阻大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移动到b端的过程中,下列描述中正确的是()
A.电路中的总电流先增大后减小 |
B.电路的路端电压先增大后减小 |
C.电源的输出功率先增大后减小 |
D.滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大 |