3.
如图所示,质量均为m两个物块A和B,用劲度系数为k的轻弹簧连接,处于静止状态.现用一竖直向上的恒力F拉物块A,使A竖直向上运动,直到物块B刚要离开地面.下列说法正确的是( )
| A. | 在此过程中,物块A的位移大小为$\frac{mg}{k}$ | |
| B. | 在此过程中,弹簧弹性势能的增量为0 | |
| C. | 物块B刚要离开地面,物块A的加速度为$\frac{F}{m}$-g | |
| D. | 物块B刚要离开地面,物块A的速度为2$\sqrt{\frac{{({F-mg})g}}{k}}$ |
2.
如图所示,铁芯上有两个线圈A和B.线圈A跟电源相连,LED(发光二极管,具有单向导电性)M和N并联后接线圈B两端.图中所有元件均正常,则( )
| A. | S闭合瞬间,A中有感应电动势 | B. | S断开瞬间,A中有感应电动势 | ||
| C. | S闭合瞬间,M亮一下,N不亮 | D. | S断开瞬间,M和N二者均不亮 |
1.
如图所示,蹦床运动员从空中落到床面上,运动员从接触床面下降到最低点为第一过程,从最低点上升到离开床面为第二过程,运动员( )
| A. | 在第一过程中始终处于失重状态 | |
| B. | 在第二过程中始终处于超重状态 | |
| C. | 在第一过程中先处于失重状态,后处于超重状态 | |
| D. | 在第二过程中先处于超重状态,后处于失重状态 |
20.
如图所示,小球置于倾角为45°斜面上被竖直挡板挡住,整个装置匀速竖直下降一段距离.此过程中,小球重力大小为G,做功为WG;斜面对小球的弹力大小为F1,小球克服F1做功为W1;挡板对小球的弹力大小F2,做功为W2.不计一切摩擦,则下列判断正确的是( )
| A. | F2=G,W2=0 | B. | F1=G,W1=WG | C. | F1>G,W1>WG | D. | F2>G,W2>WG |
19.
可变电容器C1、C2和可变电阻器R1、R2以及电源E连接成如图所示的电路.闭合S,当R1的滑片在图示位置时,C1、C2所带的电荷量相等.现要使C1所带的电荷量大于C2所带的电荷量,可采用的方法是( )
| A. | 只增大R2的电阻 | B. | 只增大C2的电容 | ||
| C. | 只增大C1的电容 | D. | 只将R1的滑片向A端移动 |
18.
金属板和板前一正点电荷形成的电场线分布如图所示,A、B两点到正电荷的距离相等,C点靠近正电荷,则( )
| A. | A、B两点的电势相等 | B. | C点的电势比A点的低 | ||
| C. | A、B两点的电场强度相等 | D. | C点的电场强度比B点的大 |
17.牛顿提出太阳和行星间的引力F=G$\frac{{{m_1}{m_2}}}{r^2}$后,为证明地球表面的重力和地球对月球的引力是同一种力,也遵循这个规律,他进行了“月-地检验”.已知月球的轨道半径约为地球半径的60倍,“月-地检验”是计算月球公转的( )
| A. | 周期是地球自转周期的$\frac{1}{{{{60}^2}}}$倍 | |
| B. | 向心加速度是自由落体加速度的$\frac{1}{{{{60}^2}}}$倍 | |
| C. | 线速度是地球自转地表线速度的602倍 | |
| D. | 角速度是地球自转地表角速度的602倍 |
15.关于理想变压器,下面说法正确的是( )
0 128032 128040 128046 128050 128056 128058 128062 128068 128070 128076 128082 128086 128088 128092 128098 128100 128106 128110 128112 128116 128118 128122 128124 128126 128127 128128 128130 128131 128132 128134 128136 128140 128142 128146 128148 128152 128158 128160 128166 128170 128172 128176 128182 128188 128190 128196 128200 128202 128208 128212 128218 128226 176998
| A. | 它的输出功率可以大于它的输入功率 | |
| B. | 它的输出功率等于它的输入功率 | |
| C. | 原副线圈两端的电压与它们的匝数成正比 | |
| D. | 原副线圈两端的电流与它们的匝数成反比 |