19.在水平板上有M、N两点,相距D=0.45m,用长L=0.45m的轻质绝缘细线分别悬挂有质量m=$\sqrt{3}$×10-2kg、电荷量q=3.0×10-6C的小球(小球可视为点电荷,静电力常量k=9.0×109N•m2/C2),当两小球处于如图所示的平衡状态时( )
A. | 细线与竖直方向的夹角θ=30° | |
B. | 两小球间的距离为0.9m | |
C. | 细线上的拉力为0.2N | |
D. | 若两小球带等量异种电荷则细线与竖直方向的夹角θ=30° |
18.如图,若两颗人造卫星a和b均绕地球做匀速圆周运单,且a、b在运动过程中仅受地球万有引力的作用,a、b绕地球运动的线速度大小分别为v1、v2,周期分别为T1、T2,则( )
A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}=(\frac{{T}_{2}}{{T}_{1}})^{\frac{1}{3}}$ | B. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{T}_{2}}{{T}_{1}}$ | ||
C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$ | D. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{{T}_{2}}{{T}_{1}}$)3 |
16.甲、乙两球质量分别为m1、m2,从同地点(足够高)处同时由静止释放,两球下路过程所受空气阻力大小f仅与球的速率的平方v2成正比,即f=kv2(k为正的常量).两球的v2-h(h为下落高度)图象如图所示.落地前,经下落h0两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2.则下列判断正确的是( )
A. | 释放瞬间甲球加速度较大 | B. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$=$\frac{{{v}_{2}}^{2}}{{{v}_{1}}^{2}}$ | ||
C. | 甲球质量小于乙球 | D. | 下落相等高度甲球先到达 |
13.下列说法正确的是( )
A. | 光电效应中,增大入射光的强度时,光电子最大初动能将变大 | |
B. | 卢瑟福通过α散射实验,指出原子核有复杂结构 | |
C. | 氢原子中电子绕核运动的半径变大,则其动能变大 | |
D. | 核反应中,质量发生亏损时会释放能量 |
12.如图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0J,电场力做的功为1.5J.则下列说法正确的是( )
A. | 粒子带正电 | B. | 粒子在A点的电势能比在B点少1.5J | ||
C. | 粒子在A点的动能比在B点多0.5J | D. | 粒子在A点的机械能比在B点多1.5J |
11.如图所示,水平放置的两个平行金属板,上板带负电,下板带等量的正电,三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的粒子从极板的左侧P点以相同的水平初速度进入电场中,分别落在正极板的a、b、c三处,由此可知( )
0 149421 149429 149435 149439 149445 149447 149451 149457 149459 149465 149471 149475 149477 149481 149487 149489 149495 149499 149501 149505 149507 149511 149513 149515 149516 149517 149519 149520 149521 149523 149525 149529 149531 149535 149537 149541 149547 149549 149555 149559 149561 149565 149571 149577 149579 149585 149589 149591 149597 149601 149607 149615 176998
A. | 粒子a带正电,b不带电,c带负电 | |
B. | 三个粒子在电场中运动的时间相等 | |
C. | 三个粒子在电场中的加速度aa<ab<ac | |
D. | 三个粒子到达正极板的动能Eka>Ekb>Ekc |