A.下落的时间相同
B.下落的路程相同
C.下落的位移相同
D.落地时的速度相同
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一质点在t=0时刻从原点出发,以速度v0沿Ox轴运动,其加速度与速度的关系为a=-kv2,k为正常数,这质点的速度与所经历的路程的关系是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
已知质点的运动方程则质点在2s末时的速度和加速度为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
如图所示湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖上的船向岸边运动,设该人以匀速率v0收绳,绳长不变,湖水静止,则小船的运动是()。
A.匀加速运动
B.匀减速运动
C.变加速运动
D.变减速运动
一个气球以5m·s-1速度由地面上升,经过30s后从气球上自行脱离一个重物,该物体从脱落到落回地面的所需时间为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量的表示式为(其中a、b为常量),则该质点作()。
A.匀速直线运动
B.变速直线运动
C.抛物线运动
D.一般曲线运动
厄米算符满足以下哪一等式(u、v是任意的态函数)()。
A.A
B.B
C.C
D.D
的互易关系等于()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.两个原子自发辐射的同频率的光是相干的,原子受激辐射的光与入射光是不相干的
B.两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的,原子受激辐射的光与入射光是相干的
C.两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的,原子受激辐射的光与入射光是不相干的
D.两个原子自发辐射的同频率的光是相干的,原子受激辐射的光与入射光是相干的
A.满带中
B.导带中
C.禁带中,但接近满带顶
D.禁带中,但接近导带底
A.导带也是空带
B.满带与导带重合
C.满带中总是有空穴,导带中总是有电子
D.禁带宽度较窄
最新试题
匀速圆周运动的切向加速度为零,法向加速度也为零。( )
一质点在Ox轴上的A、B之间作简谐运动。O为平衡位置,质点每秒钟往返三次。若分别以x1和x2为起始位置,箭头表示起始时的运动方向,则它们的振动方程为(1)();(2)()。
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。
通常把动理论的复活归功于德国化学家()。
1834年,()提出了积分形式的变分原理,积分形式变分原理的建立对力学的发展,无论在近代或现代,无论在理论上或应用上,都具有重要的意义。
海森伯建立矩阵力学时,他是基于要抛弃()之类的概念的,但是在描述微观现象时,仍然在使用这些概念。
()之间的争论持续了将近30年之久,争论的焦点是关于不确定性关系。
描述圆周运动的物理量中,切向加速度反映的是线速度方向变化的快慢。
半经典的量子力学阶段指的是从1900年到1913年,其开始的标志事件是()。
如下图,在一横截面为圆面的柱形空间,存在着轴向均匀磁场,磁场随时间的变化率>0。在与B垂直的平面内有回路ACDE。则该回路中感应电动势的值εi=();εi的方向为()。(已知圆柱形半径为r,OA=,θ=30°)