8.一定质量的理想气体的压强、内能的变化与气体体积和温度的关系是( )
A. | 如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能增大 | |
B. | 如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能减少 | |
C. | 如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能增大 | |
D. | 如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能不变 |
7.如图是甲、乙两物体做直线运动的v-t图象.下列表述正确的是( )
A. | 0~1s内甲和乙的位移相等 | B. | 乙做匀加速直线运动 | ||
C. | 甲和乙的加速度方向相同 | D. | 甲和乙的速度方向相同 |
6.如图所示,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的,已知Q与P之间以及桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮轴上的摩擦不计,若用一水平向右的力F拉P使其做匀速运动,则F的大小为( )
A. | μmg | B. | 2μmg | C. | 3μmg | D. | 4μmg |
5.下列关于光电效应的说法中,不正确的是( )
A. | 爱因斯坦光电效应方程是:$\frac{1}{2}$mvm2=hν-W | |
B. | 只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应 | |
C. | 无论光强多强,只要光的频率小于金属的极限频率就不能产生光电效应 | |
D. | 发生光电效应时,入射光频率越大所产生的光电子的最大初动能就越大 |
4.在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,有些含有铀、钍的花岗岩等岩石会释放出放射性惰性气体氡,而氡会发生放射性衰变,放射出α、β、γ射线,这些射线会导致某些疾病,根据有关放射性知识可知,下列说法中不符合实际情况的是( )
A. | α射线的电离本领最强,穿透能力最弱 | |
B. | γ射线的穿透能力最强,电离本领最弱 | |
C. | γ射线可以单独产生,也可以伴随着α衰变或β衰变产生 | |
D. | β衰变释放的电子是原子核内中子转化成质子和电子所产生的 |
3.一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒定的牵引功率,其加速度a和速度的倒数($\frac{1}{v}$)图象如图所示.若已知汽车的质量,则根据图象所给的信息,下列说法正确的是( )
A. | 汽车一直做匀加速运动 | |
B. | 汽车行驶的最大速度为20m/s | |
C. | 发动机牵引力对汽车做的功等于汽车机械能的增加 | |
D. | 能求出汽车运动到最大速度所需的时间 |
2.某小轿车驾驶员看到绿灯开始闪时,经短暂思考后开始刹车,小轿车在黄灯刚亮时恰停在停车线上,小轿车运动的速度-时间图象如图所示.若绿灯开始闪烁时小轿车距停车线距离为10.5m,则从绿灯开始闪烁到黄灯刚亮的时间为( )
A. | 1s | B. | 1.5s | C. | 3s | D. | 3.5s |
1.天宫一号由较高的测试轨道,下降到较低的对接轨道,并成功与神舟十号交会对接.如图所示,把两轨道视为圆轨道,下列说法中正确的是( )
A. | 天宫一号在测试轨道的运动速度大于第一宇宙速度 | |
B. | 天宫一号在测试轨道比在对接轨道的周期大 | |
C. | 天宫一号在测试轨道比在对接轨道的加速度大 | |
D. | 天宫一号在测试轨道比在对接轨道的角速度大 |
19.如图所示,ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为圆水平直径的两个端点,AC为$\frac{1}{4}$圆弧,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度的大小E=$\frac{2mg}{q}$.一个质量为m,电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道.小球运动过程中电量不变,不计空气阻力及一切能量损失,已知重力加速度为g,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是( )
0 143804 143812 143818 143822 143828 143830 143834 143840 143842 143848 143854 143858 143860 143864 143870 143872 143878 143882 143884 143888 143890 143894 143896 143898 143899 143900 143902 143903 143904 143906 143908 143912 143914 143918 143920 143924 143930 143932 143938 143942 143944 143948 143954 143960 143962 143968 143972 143974 143980 143984 143990 143998 176998
A. | 若H=R,则小球到达C点的速度为零 | B. | 若H=2R,则小球到达B点的速度为零 | ||
C. | 若H=3R,则小球到达C点的速度$\sqrt{2gR}$ | D. | 若 H=4R,则小球到达B点的速度$\sqrt{2gR}$ |