暴雨前,有一云层(相当于带电体)正慢慢靠近地面,某野外地面附近有一质量较小的带电体被吸上天空,以下说法正确的是
| A.带电体在上升中电势能越来越大 |
| B.带电体在上升中跟云层间的电势差越来越大 |
| C.带电体在上升中所处环境的电场强度是越来越大 |
| D.带电体的加速度越来越大 |
一个电子在电场中A点具有80eV的电势能,当它由A运动到B克服电场力做功30eV,则( )
| A.电子在B点的电势能是50eV |
| B.电子的电势能减少了30eV |
| C.B点的电势为110V |
| D.B点的电势为-110V |
如图,真空中M、N 处放置两等量异号电荷,a、b、c表示电场中的3条等势线,d点和e点位于等势线a 上,f 点位于等势线c上,d f平行于M N.已知:一带正电的试探电荷从d点移动到f点时,试探电荷的电势能增加,则以下判断正确的是![]()
| A.M点处放置的是正电荷 |
| B.若将带正电的试探电荷沿直线由d点移动到e点,则电场力先做正功、后做负功 |
| C.d点的电势高于f点的电势 |
| D.d点的场强与f点的场强完全相同 |
如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止。现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中( )。![]()
| A.小球与弹簧组成的系统机械能守恒 |
| B.小球的重力势能增加-W1 |
| C.小球的机械能增加W1+ |
| D.小球的电势能增加W2 |
如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P连接,另一端与物体A相连,物体A置于光滑水平桌面上,A右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时托住B,让A处于静止且细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的是( )![]()
| A.B物体受到细线的拉力保持不变 |
| B.A物体与B物体组成的系统机械能不守恒 |
| C.B物体机械能的减少量小于弹簧弹性势能的增加量 |
| D.当弹簧的拉力等于B物体的重力时,A物体的动能最大 |
如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为g,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体的( )![]()
| A.整个过程中物体机械能守恒 |
| B.重力势能增加了mgh/2 |
| C.动能损失了2mgh |
| D.机械能损失了mgh |
将三个木板1、2、3固定在墙角,木板与墙壁和地面构成了三个不同的三角形,如图所示,其中1与2底边相同,2和3高度相同。现将一个可以视为质点的物块分别从三个木板的顶端由静止释放,并沿木板下滑到底端,物块与木板之间的动摩擦因数μ均相同。在这三个过程中,下列说法正确的是( ) ![]()
| A.沿着1和2下滑到底端时,物块的速度不同;沿着2和3下滑到底端时,物块的速度相同 |
| B.沿着1下滑到底端时,物块的速度最大 |
| C.物块沿着3下滑到底端的过程中,产生的热量是最多的 |
| D.物块沿着1和2下滑到底端的过程中,产生的热量是一样多的 |
如图所示,半径为R的1/4光滑圆弧槽固定在小车上,有一小球静止在圆弧槽的最低点。小车和小球一起以速度v向右匀速运动。当小车遇到障碍物突然停止后,小球上升的高度可能是( )![]()
| A.等于 | B.大于 |
| C.小于 | D.与小车的速度v无关 |
2010年广州亚运会上,刘翔重新回归赛场,以打破亚运记录的方式夺得110米跨栏的冠军。他采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心。如图所示,假设刘翔的质量为m,在起跑时前进的距离s内,重心升高量为h,获得的速度为v,克服阻力做功为
,则在此过程中![]()
| A.地面的支持力对刘翔做功为mgh |
| B.刘翔自身做功为 |
| C.刘翔的重力势能增加量为 |
| D.刘翔的动能增加量为mgh+ |