17.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,x2~x3是直线段,则下列叙述不正确的是( )
A. | x1处电场强度为零 | |
B. | x2~x3段是匀强电场 | |
C. | x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3 | |
D. | 粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动 |
16.如图所示是一个透明圆柱体的横截面,一束单色光平行于直径AB射向圆柱体,光线经
过折射后恰能射到B点.已知入射光线到直径AB的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$R,R是圆柱体的半径.已知光在真空中的传播速度为c,则( )
过折射后恰能射到B点.已知入射光线到直径AB的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$R,R是圆柱体的半径.已知光在真空中的传播速度为c,则( )
A. | 该透明圆柱体介质的折射率为$\sqrt{2}$ | |
B. | 该单色光从C点传播到B点的时间为$\frac{3R}{c}$ | |
C. | 折射光线过B点时可能发生全反射 | |
D. | 改变入射光线到直径AB的距离,折射光线仍然能够射到B点 |
15.如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图象可求出( )
A. | 物体的初速率v0=3m/s | |
B. | 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.375 | |
C. | 取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值Xmin=1.44m | |
D. | 当某次θ=30°时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑 |
14.如图所示,质量为m=1kg的小球从A点水平抛出,恰好垂直撞在水平面上半圆形轨道的B点,已知h=1.6m,R=1m,θ=370,g=10m/s2,则下列说法不正确的是( )
A. | 半圆形轨道的圆心与A点的水平距离为2m | |
B. | 小球平抛的初速度为3m/s | |
C. | 小球到B点时重力的瞬时功率为40w | |
D. | 若只调整A点的竖直高度,其他条件不变,则H>$\frac{196}{45}$m时,小球能够越过半圆轨道 |
13.2015年5月25日天文爱好者即将迎来“土星冲日”的美丽天象.“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,二者几乎成一条直线,如图.该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,根据我们所学知识可知( )
A. | 土星公转的速率比地球大 | |
B. | 土星公转的向心加速度比地球大 | |
C. | 假如土星适度加速,有可能与地球实现对接 | |
D. | 土星公转的周期约为1.06×104天 |
11.如图所示,AB杆以恒定角速度绕A点转动,并带动套在水平杆OC上的质量为M的小环运动,运动开始时,AB杆在竖直位置,则小环M的加速度将( )
A. | 逐渐增大 | B. | 先减小后增大 | C. | 先增大后减小 | D. | 逐渐减小 |
10.如图1所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20Ω,R2=30Ω,C为电容器,已知通过R1的正弦交流电如图2所示,则( )
A. | 交流电的频率为0.02 Hz | |
B. | 原线圈输人电压的最大值为282.8 V | |
C. | 电阻R2的电功率约为6.67 W | |
D. | 通过R3的电流始终为零 |
9.有一电场强度方向沿x轴方向的电场,其电势ϕ随x的分布如图所示.一质量为m、带电量为-q的粒子只在电场力的作用下,以初速度v0从x=0处的O点进入电场并沿x轴正方向运动,则下列关于该粒子运动的说法中不正确的是( )
0 142586 142594 142600 142604 142610 142612 142616 142622 142624 142630 142636 142640 142642 142646 142652 142654 142660 142664 142666 142670 142672 142676 142678 142680 142681 142682 142684 142685 142686 142688 142690 142694 142696 142700 142702 142706 142712 142714 142720 142724 142726 142730 142736 142742 142744 142750 142754 142756 142762 142766 142772 142780 176998
A. | 粒子从x=0处运动到x=x1处的过程中动能逐渐减小 | |
B. | 粒子从x=x1处运动到x=x3处的过程中电势能逐渐减小 | |
C. | 欲使粒子能够到达x=x4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为$2\sqrt{\frac{q{ϕ}_{0}}{m}}$ | |
D. | 若v0=$2\sqrt{\frac{2q{ϕ}_{0}}{m}}$,则粒子在运动过程中的最小速度为$\sqrt{\frac{6q{ϕ}_{0}}{m}}$ |