16.用两根同样长度的细线把两个带同种电荷的小球悬挂在同一点,如图所示,A、B的质量分别为mA、mB,所带电量分别为qA、qB;平衡时线与竖直方向的夹角分别为α、β,两绳的张力分别为TA、TB.已知α>β.则下式成立的是( )
A. | mA>mB | B. | mA<mB | C. | qA>qB | D. | TA>TB |
15.如图所示,C为平行板电容器,R1、R3为可变电阻,R2为定值电阻.下列哪些办法可使电容器带的电量增加(s处于闭合状态)( )
A. | 增大R1 | B. | 增大R3 | ||
C. | 在电容器间加入电介质 | D. | 将两板间距离减小 |
11.如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,质点p恰在平衡位置,虚线是这列波在t=0.2s时刻的波形图.已知该波的波速是0.8m/s,则下列说法正确的是( )
A. | 这列波可能是沿x轴正方向传播的 | |
B. | t=0时,x=4 cm处质点p的速度沿y轴负方向 | |
C. | 质点p在0.2s时间内经过的路程为0.04m | |
D. | 质点p在0.2s时刻速度方向与加速度方向相同 |
10.如图所示,有一矩形区域abcd,水平边长s=$\sqrt{3}$m,竖直边长h=1m.当该区域只存在大小为E=10N/C、方向竖直向下的匀强电场时,一比荷为$\frac{q}{m}$=0.1C/kg的正粒子由a点沿ab方向以速率v0进入该区域,粒子运动轨迹恰好通过该区域的几何中心.当该区域只存在匀强磁场时,另一个比荷也为$\frac{q}{m}$=0.1C/kg的负粒子由c点沿cd方向以同样的速率v0进入该区域,粒子运动轨迹也恰好通过该区域的几何中心.不计粒子的重力,则( )
A. | 粒子进入矩形区域时的速率v0=$\frac{\sqrt{3}}{2}$m/s | |
B. | 磁感应强度大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$T,方向垂直纸面向外 | |
C. | 正、负粒子各自通过矩形区域所用时间之比为$\frac{\sqrt{6}}{π}$ | |
D. | 正、负粒子各自离开矩形区域时的动能相等 |
9.“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道直奔月球,在距月球表面200km的P点进行第一次变轨后被月球捕获,先进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点又经过两次变轨,最后在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.对此,下列说法正确的是( )
A. | 卫星在轨道Ⅲ上运动的速度大于月球的第一宇宙速度 | |
B. | 卫星在轨道Ⅲ上运动周期比在轨道Ⅰ上长 | |
C. | 卫星在轨道Ⅲ上运动到P点的加速度大于沿轨道Ⅰ运动到P点的加速度 | |
D. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种轨道运行相比较,卫星在轨道Ⅲ上运行的机械能最小 |
8.如图所示,Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒.ab和cd用导线连成一个闭合回路.当ab棒向左运动时,cd导线受到向下的磁场力.则有( )
A. | 由此可知d电势高于c电势 | |
B. | 由此可知Ⅰ是S极 | |
C. | 由此可知Ⅰ是N极 | |
D. | 当cd棒向下运动时,ab导线受到向左的磁场力 |
7.探究力的平行四边形定则的实验原理是等效性原理,其等效性是指( )
0 141613 141621 141627 141631 141637 141639 141643 141649 141651 141657 141663 141667 141669 141673 141679 141681 141687 141691 141693 141697 141699 141703 141705 141707 141708 141709 141711 141712 141713 141715 141717 141721 141723 141727 141729 141733 141739 141741 141747 141751 141753 141757 141763 141769 141771 141777 141781 141783 141789 141793 141799 141807 176998
A. | 使两分力与合力满足平行四边形定则 | |
B. | 使两次橡皮筋伸长的长度相等 | |
C. | 使两次橡皮筋与细绳套的结点都与某点O重合 | |
D. | 使弹簧秤在两种情况下发生相同的形变 |