题目内容
如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图。励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直。电子速度的大小和磁场强弱可分别由通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节。下列说法正确的是
A. 电子束径迹的半径变大,可能是增大励磁线圈中电流所导致
B. 电子束径迹的半径变大,可能是提高电子枪加速电压所导致
C. 电子做圆周运动的周期不变,说明励磁线圈中电流一定没有变
D. 电子做圆周运动的周期发生变化,说明电子枪加速电压一定变化
如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点。轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为,原长为L = 2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则( )
A.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道
B.若在则小球会在B、D间脱离圆轨道
C.只要,小球就能做完整的圆周运动
D.只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关
如图,质量为3kg木板放在光滑的水平面上,质量为1kg的物块放在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以4m/s的速度相向运动。当木板的速度为2.4m/s 时,物块:
A. 加速运动 B. 减速运动
C. 匀速运动 D. 静止不动
某人驾驶一辆汽车甲正在平直的公路上以某一速度匀速运动,突然发现前方50 m处停着一辆乙车,立即刹车,刹车后做匀减速直线运动。已知该车刹车后第1个2 s内的位移是24 m,第4个2 s内的位移是1 m。则下列说法正确的是
A. 汽车甲刹车后做匀减速直线运动的加速度大小为 m/s2
B. 汽车甲刹车后做匀减速直线运动的加速度大小为2 m/s2
C. 汽车甲刹车后停止前,可能撞上乙车
D. 汽车甲刹车前的速度为14 m/s
如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=16 N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在倾角为θ的固定光滑斜面上,用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细绳竖直,cd段的细绳与斜面平行.开始时整个系统处于静止状态,释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.已知A、B的质量均为m=0.2 kg,C的质量M=0.8kg,重力加速度取g=10 m/s2,细绳与滑轮之间的摩擦不计,求:
(1)从释放C到A刚离开地面时,物体B上升的高度;
(2)斜面倾角θ;
(3)释放C到A刚离开地面时,在此过程中细绳拉力对C物体做的功.
如图所示,两面与水平面平滑连接,物体与两面和水平面间动摩擦因素相同,物体从斜面上A点静止沿AB下滑,最终停在水平面上的P点,则从同一点A静止沿曲面AC下滑,曲面弧AC的长度等于斜面AB的长度,下列说法正确的是
A. 沿AC下滑,物体仍将停在P点
B. 沿AC下滑,物体停在P点左侧
C. 两次下滑直到停止,所消耗的机械能是不相等的
D. 从斜面下滑到 B点时的动能,大于从斜面滑到C点时的动能
一质点t=0时位于坐标原点,右图为该质点做直线运动的速度一时间图线,由图可知,
(1)在时间t= ____ s时质点距坐标原点最远;
(2)从t=0到t=20s内通过的路程是_____.
如图示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C。B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、 B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短.求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,
(1)整个系统损失的机械能;
(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能.
在一棵大树将要被伐倒的时候,有经验的伐木工人就会双眼紧盯着树梢,根据树梢的运动情形就能判断大树正在朝着哪个方向倒下,从而避免被倒下的大树砸伤.从物理知识的角度来解释,以下说法正确的是( )
A. 树木开始倒下时,树梢的角速度较大,易于判断
B. 树木开始倒下时,树梢的线速度最大,易于判断
C. 树木开始倒下时,树梢的向心加速度较大,易于判断
D. 伐木工人的经验缺乏科学依据