如图所示,一物体以6m/s的初速度从A点沿圆弧下滑到B点速率仍为6m/s。若物体以5m/s的初速度从A点沿同一路线滑到B点,则到B点时的速率为![]()
| A.小于5m/s | B.等于5m/s | C.大于5m/s | D.不能确定 |
如下图所示,光滑平面上,一物块以速度v向右作匀速直线运动,当物块运动到P点时,对它施加一水平向左的恒力。过一段时间,物块反向通过P点,则物块第二次通过P点时的速率![]()
| A.大于V | B.小于v | C.等于v | D.无法确定 |
如图所示,质量为m,带电量为q的微粒,以初速度v0,从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,微粒通过电场中B点时,速率vB=2v0,方向与电场的方向一致,则A,B两点的电势差为![]()
| A. | B. | C. | D. |
在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定了一电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m,电荷量为-q的负检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中
,M点为ON连线的中点,规定电场中P点的电势为零。则在+Q形成的电场中![]()
| A.M点电势等于P点电势 |
| B.N点电势为 |
| C.P点电场强度大小是N点的2倍 |
| D.检验电荷在N点具有的电势能为 |
如图所示,在光滑竖直平面内有一半径为
的圆弧轨道,半径
水平、
竖直,一个质量为
的小球自
的正上方
点由静止开始自由下落,已知
=2
,重力加速度为
,则小球从
到
的运动过程中 ( )![]()
| A.机械能减少为0 |
| B.重力做功 |
| C.物体下落到A点时的速度大小为 |
| D.物体达到B点时的速度大小为 |
如图所示,一个带正电的物体,从固定的粗糙斜面顶端沿斜面滑到底端时的速度为v,若加上一个垂直纸面向外的匀强磁场,则物体沿斜面滑到底端时的速度( )![]()
| A.变大 | B.变小 |
| C.不变 | D.不能确定 |
质量为m的物体以某一初速度冲上倾角为30°的斜面,减速上滑的加速度大小为0.6g(g为重力加速度),则物体在沿斜面向上滑行距离s的过程中,下列说法中错误的是( )
| A.物体的动能减少了0.6mgs | B.物体的重力势能增加了0.5mgs |
| C.物体的机械能减少了0.4mgs | D.物体克服摩擦力做功0.1mgs |
如图所示,光滑斜面倾角为
,c为斜面上固定挡板,物块a和b通过轻质弹簧连接,a、b处于静止状态,弹簧压缩量为x.现对a施加沿斜面向下的外力使弹簧再压缩2x,之后突然撤去外力,经时间t,物块a沿斜面向上运动的速度为
,此时物块刚要离开挡板。已知两物块的质量均为m,重力加速度为g,下列说法正确的是( )![]()
| A.弹簧的劲度系数为 |
| B.物块b刚要离开挡板时,a的加速度为 |
| C.物块a沿斜面向上运动速度最大时,物块b对挡板c的压力为0 |
| D.撤去外力后,经过时间t,弹簧弹性势能变化量大小为 |
美国的NBA篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场0.1s的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮过程中对篮球做功为W,出手高度为
,篮筐距地面高度为
,球的质量为
,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能为( )
| A.W+ | B.W+ |
| C. | D. |
如图所示,平行线代表电场线,但未标明方向,一个带正电、电量为10-6 C的微粒在电场中仅受电场力作用,当它从A点运动到B点时(轨迹为虚线1、2中的某一条)动能减少了10-5 J,已知A点的电势为-10 V,则以下判断正确的是( )![]()
| A.B点电势为0 V |
| B.B点电势为-20 V |
| C.微粒的运动轨迹如图中的虚线1所示 |
| D.微粒的运动轨迹如图中的虚线2所示 |