如图所示,细绳的一端绕过定滑轮与木箱相连,当以大小恒定的力F拉动细绳,将静置于A点的木箱经B点拉到C点(AB=BC),地面平直且摩擦系数处处相等。设从A到B和从B到C的过程中,F做功分别为W1、W2,摩擦力做功分别为A1、A2,木箱经过B、C时的动能和F的功率分别为EKB、EKC和PB、PC,则下列关系一定成立的有()
A.W1>W2
B.A1>A2
C.EKB>EKC
D.PB>PC
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氢原子光谱中,可见光区域的谱线如图所示,下列表述中正确的是()
A.从左向右,光谱线的波长依次增大
B.从左向右,光谱线的波长依次减小
C.从左向右,与光谱对应的较高激发能级上的电子更易被电离
D.从左向右,与光谱对应的较高激发能级上的电子更难被电离
如图(1)所示的电路中,甲、乙和丙为三只相同的小灯泡,小灯泡的伏安特性曲线如图(2)所示,U、I、R和P分别表示小灯泡的电压、电流、电阻和电动率,下列关系中正确的有()
A.U甲<2U乙
B.I甲<2I乙
C.R甲<2R乙
D.P甲<2P乙
一频率f=100Hz的波源,以速度v=500m/s作匀速直线运动,且以相等的时间间隔向各个方向同时发出机械波。某一时刻,发出的机械波在运动平面上到达的最远位置如图所示(图中每个上正方格的边长相等),则该机械波的波长约为()
A.1m
B.3m
C.5m
D.7m
A.α粒子
B.质子
C.中子
D.电子
A.1016
B.1019
C.1022
D.1025
如图所示,甲、乙两滑块由斜面的顶端自由释放,滑至地面所需的时间为t1和t2,则与时间之比t1:t2有关的因素是()
A.斜面的长度
B.滑块的质量
C.斜面的高度
D.上述三个因素都有
在真空中沿着x轴正方向传播的平面电磁波,其电场强度波的表达式是EZ=E0cos2π(vt-x/λ)则磁场强度波的表达式是()
A.A
B.B
C.C
D.D
一角频率为ω的简谐波沿x轴的正方向传播,t=0时刻的波形如图所示.则t=0时刻,x轴上各质点的振动速度v与x坐标的关系图应为()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新试题
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()。
洛伦兹变换和伽利略变换的本质差别是,洛伦兹变换是()的具体表述,伽利略变换是()的具体表述。
如下图,有一波长为λ的平面简谐波沿Ox轴负方向传播,已知点P处质点的振动方程为,则该波的波函数是();P处质点在()时刻的振动状态与坐标原点O处的质点t1时刻的振动状态相同。
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)()。
折射率为1.30的油膜覆盖在折射率为1.50的玻璃片上。用白光垂直照射油膜,观察到透射光中绿光(λ=500nm)得到加强,则油膜的最小厚度为()。
最简单的振动为(),描述一按余弦规律变化的运动。
按照相对论的观点,同时性是(),因此长度的测量也必定是()。
玻尔提出的模型非常成功,能够解释大量的光谱实验数据,把许多观测事实纳入了一个统一的理论体系,它预言了氢原子光谱中位于紫外区的当时还未发现的()。
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。
冲量反映的是力在时间上的积累效果,冲量方向与动量方向一致。