题目内容
14.| A. | 只有线路1 | B. | 只有线路2 | C. | 只有线路3 | D. | 以上线路均可以 |
分析 由于两球心连线恰好经过袋口中心,不管白球从那个角度击打目标球B,都能使A球获得指向袋口的速度,从而使A球入袋.
解答 解:据题,两球心连线恰好经过袋口中心,当B球撞击A球时都能使A球获得指向袋口的速度,都确保A球入袋,所以以上线路均可以,故ABC错误,D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键是要认真读题,抓住两球心连线恰好经过袋口中心这一条件,明确力能改变物体的运动状态.
练习册系列答案
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4.
如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从实线(Ⅰ)位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的(Ⅱ)位置时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,下列说法正确的是( )
| A. | 在位置(Ⅱ)时线框中的电功率为$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4R}$ | |
| B. | 此过程中线框产生的内能$\frac{3}{8}$mv2 | |
| C. | 在位置(Ⅱ)时线框的加速度为$\frac{{2B}^{2}{a}^{2}v}{mR}$ | |
| D. | 此过程中通过线框截面的电童为$\frac{{2Ba}^{2}}{R}$ |
5.
如图所示,甲、乙两个完全相同的线圈,在距地面同一高度处由静止开始释放,A、B是边界范围、磁感应强度的大小和方向均完全相同的匀强磁场,只是A的区域比B的区域离地面高一些,两线圈下落时始终保持线圈平面与磁场垂直,则( )
| A. | 甲先落地 | B. | 乙先落地 | ||
| C. | 甲线圈受安培力的冲量较大 | D. | 乙线圈落地速度较小 |
2.如图所示为一正弦交流电通过一电子元件后的波形图,则下列说法正确的是( )
| A. | 电流的变化周期是0.02s | |
| B. | 电流的变化周期是0.01s | |
| C. | 这也是一种交流电 | |
| D. | 电流通过100Ω的电阻时,1s内产生热量为200J |
19.自古以来,当人们仰望星空时,天空中壮丽璀璨的景象便吸引了他们的注意.智慧的头脑开始探索星体运动的奥秘,人类对这种运动规律的认识经历了漫长的历程,它随着认识的深入而不断地发展.下列关于对星体运动认识的叙述中符合现代认识观点的是( )
| A. | 人们观测到太阳每天都要东升西落,这说明地球是静止不动的,是宇宙的中心 | |
| B. | 人们观测到行星绕太阳做圆周运动,这说明太阳是静止不动的,是宇宙的中心 | |
| C. | 人们认为天体的运动是神圣的,因此天体的运动是最完美、最和谐的匀速圆周运动 | |
| D. | 开普勒通过对第谷大量观测数据的深入研究,得出的行星绕太阳运动的轨道是椭圆的结论 |
6.
如图是玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图.一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有( )
| A. | 电子轨道半径减少,动能增大 | |
| B. | 氢原子跃迁时,可产生连续光谱 | |
| C. | 由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小 | |
| D. | 金属钾的逸出功为2.21eV,能使金属钾发生光电效应的光谱线有4条 |
3.
如图,两个相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | 两小球落地时的速度相同 | |
| B. | 两小球落地时重力的功率相同 | |
| C. | 从开始抛出至落地,重力对两小球做的功相同 | |
| D. | 从开始抛出至落地,重力对两球做功的平均功率相等 |