一个做匀加速直线运动的小球,在第1s内通过1m,在第2s内通过2m,在第3s内通过3m,在第4s内通过4m.下面有关小球的运动情况的描述中,正确的是( )
| A.小球在这4s内的平均速度是2.5m/s | 
| B.小球在第3s和第4s这两秒内的平均速度是3.5m/s | 
| C.小球在第3s末的瞬时速度是3m/s | 
| D.小球的加速度大小为2m/s2 | 
如图所示,从MN上方存在匀强磁场,带同种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入匀强磁场中,两粒子的入射方向与磁场边界MN的夹角分别为30o和60o,且同时到达P点,已知OP=d,则()
| A.a、b两粒子运动半径之比为1:  | 
| B.a、b两粒子的初速率之比为5:2  | 
| C.a、b两粒子的质量之比为4:75 | 
| D.a、b两粒子的电荷量之比为2:15 | 
如图所示,长直杆CPD与水平面成45o,由不同材料拼接而成,P为两材料分界点,DP>CP,一个圆环套在长直杆上,让圆环无初速从顶端滑到底端(如左图);再将长直秆两端对调放置,让圆环无初速从顶端滑到底端(如右图);两种情况下圆环从开始运动到P点的时间相同,下列说法正确的是()
| A.圆环与直杆CP段之间的动摩擦因数大于圆环与直杆DP段之间的动摩擦因数 | 
| B.两次滑动中国环到达底端速度大小相等 | 
| C.两次滑动中圆环到达底端所用时间相等 | 
| D.两次滑动到达底端的过程中圆环与直杆摩擦产生的热量相等 | 
如图所示在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度E=mg/q,不计空气阻力,下列说法正确的是()
| A.若小球在竖直平面内绕0点做圆周运动,则它运动的最小速度Vmin  | 
| B.若小球在竖直平面内绕0点做圆周运动,则小球运动到B点时的机械能最大 | 
| C.若将小球在A点由静止开始释放,它将在ÅCBD圆弧上往复运动 | 
| D.若将小球在Å点以大小为  的速度竖直向上抛出,它将能够到达B点 | 
如图甲所示,在倾角为 的光滑斜面上,有一个质量为m的物体在沿斜面方向的力F的作用下由静止开始运动,物体的机械能E随位移x的变化关系如图乙所示,其中0--x1过程的图线是曲线,x1---x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是()
的光滑斜面上,有一个质量为m的物体在沿斜面方向的力F的作用下由静止开始运动,物体的机械能E随位移x的变化关系如图乙所示,其中0--x1过程的图线是曲线,x1---x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是()
| A.物体在沿斜面向下运动 | 
| B.在0--x1过程中,物体的加速度一直减小 | 
| C.在0--x2过程中,物体先减速再匀速 | 
| D.在xlーx2过程中物体的加速度为gsin  | 
如图所示,质量相同的三颗卫星a、b、c绕地球道时针做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为 ,万有引力常量为G,则()
,万有引力常量为G,则()
| A.发射卫星b时速度要大于11.2km/s | 
| B.卫星a的机械能大于卫星b的机械能 | 
| C.若要卫星c与b实现对接,可让卫星C加速 | 
| D.卫星a和b下次相距最近还需经过  |