如图所示,带电平行金属板A,B,板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔,一带正电的液滴,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则( )

A.微粒在整个下落过程中,动能逐渐增加,重力势能逐渐减小
B.若将微粒从距B板高2h处自由下落,则微粒的落点恰好能达到A板
C.保持板间电势差为U,若将A板上移一小段距离,则微粒的落点仍为C点
D.保持板间电势差为U,若将A板上移一小段距离,则微粒的落点位置也上移,且为A、B板的新的中点位置
如图,在x轴上的O、M两点固定着两个电荷量分别为q1和q2的点电荷,两电荷连线上各点电势
随x的变化关系如图所示,其中A、B两点的电势均为零,BD段中的C点电势最大,则( )

A.q1为正电荷,q2为负电荷
B.BD段中C点场强最大且沿x轴正方向
C.A点场强小于C点场强
D.将一正点电荷从B移到D点,电场力先做正功后做负功
如图,质量为m的A物体置于水平面上,劲度系数为k的弹簧与物体相连,弹簧竖直且处于原长。在B端(连有拉力传感器)施加竖直向上拉力,使B端以加速度a向上匀加速运动,当A物体将要被拉离地面时,B端传感器显示的读数为F,则( )

A.弹簧此时拉伸量为![]()
B.弹簧此时拉伸量为![]()
C.此时A物体处于平衡状态
D.上述过程中拉力做功为![]()
如图甲所示,静止在光滑水平面上的长木板B(长木板足够长)的左端放着小物块A。某时刻,A受到水平向右的外力F作用,F随时间t的变化规律如图乙所示,即F=kt,其中k为已知常数。若物体之间的滑动摩擦力f的大小等于最大静摩擦力,且A、B的质量相等,则下列图中可以定性地描述长木板B运动的V-t图象的是( )


“蹦极”就是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节等处,从几十米高处跳下的一种极限运动。某人做蹦极运动,所受绳子拉力F的大小随时间t变化的情况如图所示。将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,重力加速度为g。据图可知,此人在蹦极过程中最大加速度约为( )

A.g B.2g C.3g D.4g
如图所示,倾角为θ=30°的斜面体放在水平地面上,—个重为G的球在水平力F的作用下静止于光滑斜面上,此时水平力的大小为F;若将力F从水平方向逆时针转过某—角度α后,仍保持F的大小不变,且小球和斜面依然保持静止,此时水平地面对斜面体的摩擦力为f,那么F和f的大小分别是( )

A.
B.![]()
C.
D.![]()
