3.一根弹簧的下端挂一重物,上端用手牵引使重物向下做匀速直线运动,从手突然停止到物体下降到最低点的过程中,重物的加速度的数值将( )
| A. | 逐渐减小 | B. | 逐渐增大 | C. | 先减小后增大 | D. | 先增大再减小 |
2.
如图所示为一种获得高能粒子的装置--环形加速器,环形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场.质量为m、电荷量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极板间的电场中加速.每当粒子离开电场区域时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而在环形区域内绕行半径不变(设极板间距远小于R).下列关于环形加速器的说法中正确的是( )
| A. | 环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为$\frac{{B}_{n}}{{B}_{n}+1}$=$\frac{n}{n+1}$ | |
| B. | 环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为$\frac{{B}_{n}}{{B}_{n}+1}$=$\sqrt{\frac{n}{n+1}}$ | |
| C. | A、B板之间的电压可以始终保持不变 | |
| D. | 粒子每次绕行一圈所需的时间tn与加速次数n之间的关系为$\frac{{t}_{n}}{{t}_{n}+1}$=$\sqrt{\frac{n}{n+1}}$ |
2.
如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为3μ,木板与水平面间的动摩擦因数为μ,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,现对物块施加一水平向右的拉力F,则木板加速度大小a可能是( )
| A. | 木板的加速度可能为μg | |
| B. | 木板的加速度可能为1.5μg | |
| C. | 当拉力F=μmg时,物块对木板的摩擦力大小等于μmg | |
| D. | 当拉力F=3μmg时,物块对木板的摩擦力大小等于2.5μmg |
1.
有一支步枪,先后以不同的速度v1,v2和v3射出三颗子弹,各速度矢量如图所示,则哪颗子弹射的最高( )
0 128824 128832 128838 128842 128848 128850 128854 128860 128862 128868 128874 128878 128880 128884 128890 128892 128898 128902 128904 128908 128910 128914 128916 128918 128919 128920 128922 128923 128924 128926 128928 128932 128934 128938 128940 128944 128950 128952 128958 128962 128964 128968 128974 128980 128982 128988 128992 128994 129000 129004 129010 129018 176998
| A. | a | B. | b | C. | c | D. | 一样高 |