2.
静电场在x轴上的场强分量Ex随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带负电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
| A. | 在b和d处电势能相等 | |
| B. | 由a运动到c的过程中电势能减小 | |
| C. | 由b运动到d的过程中电场力不做功 | |
| D. | 由a运动到d的过程中x方向电场力先增大后减小 |
1.
如图中,固定的光滑竖直杆上套有一质量为m的圆环,圆环与水平放置轻质弹簧一端相连,弹簧另一端固定在墙壁上的A点,图中弹簧水平时恰好处于原长状态.现让圆环从图示位置(距地面高度为h)由静止沿杆滑下,滑到杆的底端B时速度恰好为零.则在圆环下滑至底端的过程中( )
| A. | 圆环所受合力做功为零 | |
| B. | 弹簧弹力对圆环先做正功后做负功 | |
| C. | 圆环到达B时弹簧弹性势能为mgh | |
| D. | 弹性势能和重力势能之和先增大后减小 |
20.
如图所示电路中,R1、R2为定值电阻,电源内阻为r.闭合电键S,电压表显示有读数,调节可变电阻R的阻值,电压表示数增大量为△U,则在此过程中( )
| A. | 可变电阻R阻值增大,流过它的电流增大 | |
| B. | 电阻R2两端的电压减小,变化量等于△U | |
| C. | 通过电阻R2的电流减小,变化量小于$\frac{△U}{{R}_{2}}$ | |
| D. | 路端电压一定增大,变化量大于△U |
19.
半径分别为r和2r的两个质量不计的圆盘,共轴固定连结在一起,可以绕水平轴O无摩擦转动,大圆盘的边缘上固定有一个质量为m的质点,小圆盘上绕有细绳.开始时圆盘静止,质点处在水平轴O的正下方位置.现以水平恒力F拉细绳,使两圆盘转动,若两圆盘转过的角度θ=$\frac{π}{6}$时,质点m的速度达到最大为vm,此时绳子的速度为vF.则vm与vF、F与mg间的关系是( )
| A. | vm=vF,F=mg | B. | vm=vF,F=2mg | C. | vm=2vF,F=mg | D. | vm=2vF,F=2mg |
18.
一个弹性小球,在光滑水平面上以5m/s的速度向左垂直撞到墙上,碰撞后小球以大小为3m/s速度向右运动.则碰撞前后小球速度变化量△v的大小和方向分别为( )
| A. | 2m/s,向左 | B. | 2m/s,向右 | C. | 8m/s,向左 | D. | 8m/s,向右 |
17.
如图所示,A、B为同一水平线上的两个相同的绕绳轮子.现按箭头方向以相同的速度缓慢转动A、B,使重物C缓慢上升.在此过程中绳上的拉力大小( )
| A. | 保持不变 | B. | 逐渐减小 | C. | 逐渐增大 | D. | 先减小后增大 |
16.下列各物理量的表达式中,是用比值法定义该物理量的是( )
| A. | 加速度a=$\frac{F}{m}$ | B. | 电功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}$ | C. | 电场强度E=$\frac{F}{q}$ | D. | 电流强度I=$\frac{U}{R}$ |
13.
如图所示,在水平桌面上叠放着质量相等的A、B两块木板,在木板A上放着质量为m的物块C,木板与物块均处于静止状态.A、B、C之间以及B与地面间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,现用水平恒力F向右拉木板A,在下列说法正确的是( )
0 127829 127837 127843 127847 127853 127855 127859 127865 127867 127873 127879 127883 127885 127889 127895 127897 127903 127907 127909 127913 127915 127919 127921 127923 127924 127925 127927 127928 127929 127931 127933 127937 127939 127943 127945 127949 127955 127957 127963 127967 127969 127973 127979 127985 127987 127993 127997 127999 128005 128009 128015 128023 176998
| A. | A、C间的摩擦力大小一定等于μmg | |
| B. | A、B、C有可能一起向右做匀速直线运动 | |
| C. | A、B间的摩擦力大小不可能等于F | |
| D. | 不管F多大,木板B一定会保持静止 |