如图所示,相距l的两小球A、B 位于同一高度h(l,h 均为定值). 将A 向B 水平抛出的同时,B 自由下落. A、B 与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反. 不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则
A、B 在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度
A、B 在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰
A、B 不可能运动到最高处相碰
A、B 一定能相碰
1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的"圆盘实验"。实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示。实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后。下列说法正确的是()
圆盘上产生了感应电动势
圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动
在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化
圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动
P 1 、 P 2 为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星 s 1 、 s 2 做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离 r 的平方,两条曲线分别表示 P 1 、 P 2 周围的 a 与 r 2 ()
如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场 E 1 ,之后进入电场线竖直向下的匀强电场 E 2 发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()
如图所示,理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,副线圈匝数可以通过滑动触头 Q 来调节,在副线圈两端连接了定值电阻 R 0 和滑动变阻器 R , P 为滑动变阻器的滑动触头,在原线圈上加一电压为 U 的正弦交流电,则()
如图所示,处有一电子源,可向纸面内任意方向发射电子,平板垂直于纸面,在纸面内的长度=9.1,中点与间的距离=4.55,与直线的夹角为,板所在平面有电子源的一侧区域有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度,电子质量,电荷量,不计电子重力。电子源发射速度=1.6×106的一个电子,该电子打在板上可能位置的区域的长度为,则()