假定地球、月球都静止不动.用火箭从地球沿地月连线向月球发射一探测器.假定探测器在地球表面附近脱离火箭.用W表示探测器从脱离火箭处飞到月球的过程中克服地球引力做的功,用Ek表示探测器脱离火箭时的动能,若不计空气阻力.则
A.Ek必须大于或等于W,探测器才能到达月球 |
B.Ek小于W,探测器也可能到达月球 |
C.![]() |
D.![]() |
一列简谐横波沿x轴传播。t= 0时的波形如图所示,质点A与质点B相距lm,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处。由此可知()
A.此波沿x轴正方向传播 |
B.此波的传播速度为25m/s |
C.从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1m |
D.在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向 |
下列说法:正确的是 ()
A.由阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算般该种气体分子的大小 |
B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 |
C.分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间斥力随分子间距离的增大而减小 |
D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 |
在倾角为θ足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示。一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动。若经过时间t0,线框ab边到达gg′与ff′中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是()
A.当ab边刚越过ff′时,线框加速度的大小为2gsinq |
B.t0时刻线框匀速运动的速度为![]() |
C.t0时间内线框中产生的热量为![]() |
D.离开磁场的过程中线框将做匀速直线运动 |
如图所示,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在A、B两点间取一正六边形路径abcdef,六边形的O与A、B的中点重合,其中ad连线与AB连线垂直.现将一α粒子沿该路径逆时针移动一周,下列判断不正确的是 ()
A.c点和e点的电场强度和电势都相同
B.e点和f点的电场强度和电势都相同
C.粒子从b点经c点到d点过程中,电势能先增加再减小
D.粒子子从d点经ef到a点过程中,电场力不做功
如图所示,一个由轻杆组成的等边三角形ABO的A点和B点分别固定着质量为m和2m的小球,三角形ABO可绕光滑的水平转轴O自由转动,现使OA处于竖直位置,OB与水平方向的夹角为300,此时将它们由静止释放,不考虑空气阻力作用,则()
A.B球到达最低点时速度为零 |
B.A球向左摆动所能达到的最高点应高于B球开始运动时的最高点 |
C.当它们从左向右回摆时,B球一定能回到起始位置 |
D.B球到达最低点的过程中,B球机械能的减少量等于A球机械能的增加量 |