如图所示,物体沿弧形轨道滑下后进入足够长的水平传送带,传送带以图示方向匀速运转,则传送带对物体做功情况可能是
A.始终不做功 |
B.先做负功后做正功 |
C.先做正功后不做功 |
D.先做负功后不做功 |
如图所示,将一质量为m、带正电(电荷量为q)的小球以一定的初速度v竖直向上抛出,能够达到的最大高度为(图甲);若加上磁感应强度大小为
,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为
(图乙);若加上电场强度为
,方向水平向右的匀强电场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为
(图丙);若加上电场强度大小
,方向竖直向上的匀强电场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为
(图丁),不计空气阻力,则
A、 B、
C、 C、
如图所示,平直公路上有A、B两块挡板,相距8m,一小物块(可视为质点)以6m/s的初速度从A板出发向右运动,物块每次与A、B板碰撞后以原速率被反弹回去,物块最终停止在距B板6m处,且运动过程中物块只与A挡板碰撞了一次,则物块运动的时间是
A、6s B、7s C、8s D、9s
质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间的一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ。初始时小物块停在箱子正中间,如图5-4所示。现给小物块一水平向右的初速度v,小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间,并与箱了保持相对静止。设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为
A.mv2 | B.v2 | C.NμmgL | D.NμmgL |
爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是
A.逸出功与ν有关 |
B.光电子的最大初动能Ekm与入射光的频率成正比 |
C.当ν>ν0时,会逸出光电子 |
D.图中直线的斜率与普朗克常量有关 |
如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,若调整可变电阻R的阻值,可使电压表的示数减小ΔU(电压表为理想电表),在这个过程中
A.通过R1的电流减小,减小量一定等于ΔU/R1 |
B.R2两端的电压增加,增加量一定等于ΔU |
C.路端电压减小,减小量一定等于ΔU |
D.通过R2的电流增加,但增加量一定小于ΔU/R2 |