如图所示,固定在水平面上的竖直轻弹簧上端与质量为M的物块A相连,静止时物块A位于P处,另有一质量为的物块B,从A的正上方Q处自由下落,与A发生碰撞立即具有相同的速度,然后A、B一起向下运动,将弹簧继续压缩后,物块A、B被反弹,下面有关的几个结论正确的是A.A、B反弹过程中,在P处物块B与A分离B.A、B反弹过程中,在P处物块A具有最大动能C.B可能回到Q处D.A、B从最低点向上运动到P处的过程中,速度先增大后减小
质子、中子和氘核的质量分别为 m 1 、 m 2 和 m 3 ,当一个质子和一个中子结合成氘核时,释放的能量是( c 表示真空中的光速)()
( m 1 + m 2 - m 3 )c
( m 1 - m 2 - m 3 )c
( m 1 + m 2 - m 3 )c2
( m 1 - m 2 - m 3 )c2
下列说法正确的是()
英国物体学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场,如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为 +q 的小球,已知磁感强度 B 随时间均匀增加,其变化率为 k ,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功大小是()
如图所示,一倾斜的匀质圆盘垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度 ω 转动,盘面上离转轴距离2.5 m 处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为 3 2 。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面间的夹角为30°, g 取10 m/s2 。则 ω 的最大值是()
"人造小太阳"托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞,已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度 T 成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子在磁场中的运动半径不变,由此可判断所需的磁感应强度B正比于()