如图甲,两水平金属板间距为 d ,板间电场强度的变化规律如图乙所示。 t = 0 时刻,质量为m的带电微粒以初速度 v 0 沿中线射入两板间, 0 ~ T 3 时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为 g 。关于微粒在 0 ~ T 时间内运动的描述,正确的是()
如图所示,在两等量异种点电荷的电场中, MN 为两电荷连线的中垂线, a 、 b 、 c 三点所在直线平行于两电荷的连线,,且 a 与 c 关于 MN 对称, b 点位于 MN 上, d 点位于两电荷的连线上。以下判断正确的是()
b 点场强大于 d 点场强
b 点场强小于 d 点场强
a 、 b 两点的电势差等于 b 、 c 两点间的电势差
试探电荷 +q 在 a 点的电势能小于在 c 点的电势能
质量为 m 的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动。已知月球质量为 M ,月球半径为 R ,月球表面重力加速度为 g ,引力常量为 G ,不考虑月球自转的影响,则航天器的()
甲、乙两单色光分别通过一双缝干涉装置得到各自的干涉图样,设相邻两个亮条纹的中心距离为 ∆x>0 ,若 ∆ x 甲 >∆ x 乙 ,则下列说法正确的是()
电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与 I 成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是()
一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。此后,该质点的动能可能()