,在此过程中线圈产生的感应电动势为( )
C .
D .
B . 物体在 时的瞬时速度大小为
C . 物体从斜面顶端运动到中点时瞬时速度大小为
D . 物体从斜面中点运动到斜面底端所需的时间为

处固定质量为
的小球,
处固定质量为
的小球,支架悬挂在
点,可绕过
点并与支架所在平面相垂直的固定轴转动,开始时
与地面相垂直。放手后开始运动,在不计任何阻力的情况下,下列说法正确的是( )
处小球到达最低点时速度为0
B .
处小球机械能的减少量等于
处小球机械能的增加量
C .
处小球向左摆动所能达到的最高位置应高于
处小球开始运动时的高度
D . 当支架从左向右回摆时,
处小球能回到起始高度

B .
C .
D .

。

且大小为
的恒力F,恰好能使小球从A点沿竖直方向匀速运动到B点,已知A、B之间的距离为d,不计空气阻力,求:
利用图1装置做“验证机械能守恒定律”实验.

如图所示,长为l的绳子下端连着质量为m的小球,上端悬于天花板上,当绳子拉直时,绳子与竖直方向的夹角为600,此时,小球静止于光滑水平桌面上,重力加速度为g.则( )

A.当小球以角速度做圆锥摆运动
时,绳子的张力大小等于重力的大小
B.当小球以角速度做圆锥摆运动
时,桌面对小球的支持力大小等于重力的一半
C.当小球以角速度做圆锥摆运动
时,绳子的张力大小等于重力的3倍
D.当小球以角速度做圆锥摆运动
时,桌面对小球没有支持力的作用
如下图,在
区域内存在与xy平面垂直的匀
强磁场,磁感应强度的大小为B.在t=0时刻,一位于坐标原点的粒子源在xy平面内发射出大量同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与y轴正方向的
夹角分布在0~180°范围内。已知沿y轴正方向发射的粒子在
时刻刚好从磁场边界上
点离开磁场。求:
⑴ 粒子在磁场中做
圆周运动的半径R及粒子的比荷q/m;
⑵ 此时刻仍在磁场中的粒子的初速度方向与y轴正方向夹角的取值范围;
⑶ 从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间。

如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab = Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知 ( )

A.三个等势面中,c的电势最高
B.带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
C.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大
D.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小