12.一物体做匀速直线运动,在t=0时,物体的速度大小为8m/s,方向向东;在t=1s时刻,物体的速度大小为6m/s,方向仍向东.当物体的速度大小变为4m/s时,对应的时刻可能是( )
| A. | 2s | B. | 4s | C. | 6s | D. | 8s |
11.用网球拍打击飞过来的网球,网球拍打击网球的力( )
| A. | 比球撞击球拍的力更早产生 | B. | 与球撞击球拍的力同时产生 | ||
| C. | 与球撞击球拍的力大小相等 | D. | 大于球撞击球拍的力 |
10.对于分子动理论的理解,下列说法正确的是( )
| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 温度越高,布朗运动越显著 | |
| C. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
| D. | 分子间斥力随分子间距的减小而增大 | |
| E. | 分子间相互作用力随分子间距的增大而减小 |
9.2015年美国宇航局宣布发现迄今最接近“另一个地球”的系外行星Kepler 452b,称之 为“地球的表哥”.已知该行星绕恒星H的公转周期385天(地球公转周期365天),质量约是地球质量的5倍,恒星H的质量和太阳的质量相当,“Kepler 452b”与地球均做匀速圆周运动,则“Kepler 452b”和地球在各自的公转轨道上运行时( )
| A. | 所受万有引力之比约为5×$\root{3}{(\frac{365}{385})^{4}}$ | |
| B. | 轨道半径之比约为$\root{3}{(\frac{385}{365})^{2}}$ | |
| C. | 线速度之比约为$\root{3}{\frac{385}{365}}$ | |
| D. | 向心加速度之比约为($\frac{365}{385}$)2 |
8.
如图,长为L,质量都为m的两相同导体棒a、b,a被放置在光滑的斜面上,b被固定不动,a、b在同一水平面上且保持平行,斜面倾角45°,当a、b中通有电流强度为I的反向电流时,a恰好能在斜面上保持静止,则b在a处所产生的磁感应强度B的大小为( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}mg}{2IL}$ | B. | $\frac{mg}{IL}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}mg}{IL}$ | D. | $\frac{mg}{2IL}$ |
7.
如图,水平面上有一质量为m小球,左端与一轻弹簧相连,右端连接一细线.小球静止时细线与竖直方向成θ角,此时小球对水平面恰好无压力,下列判断正确的是( )
| A. | 小球受到静摩擦力作用 | |
| B. | 轻弹簧的弹力大小为mgtanθ(g为重力加速度) | |
| C. | 剪断细线瞬间轻弹簧的弹力为零 | |
| D. | 剪断细线瞬间小球对水平面压力仍为零 |
5.质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上做匀速圆周运动.已知月球质量为M,月球半径为R,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则( )
| A. | 航天器的线速度v=$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ | B. | 航天器的角速度ω=$\sqrt{GMR}$ | ||
| C. | 航天器的向心加速度a=$\frac{GM}{{R}^{2}}$ | D. | 月球表面重力加速度g=$\frac{Gm}{{R}^{2}}$ |
4.
三个定值电阻R1=4Ω,R2=9Ω,R3=18Ω,它们的串并联关系如图所示,在A、B两端加以恒定电压后,下列判断正确的是( )
0 128218 128226 128232 128236 128242 128244 128248 128254 128256 128262 128268 128272 128274 128278 128284 128286 128292 128296 128298 128302 128304 128308 128310 128312 128313 128314 128316 128317 128318 128320 128322 128326 128328 128332 128334 128338 128344 128346 128352 128356 128358 128362 128368 128374 128376 128382 128386 128388 128394 128398 128404 128412 176998
| A. | 通过R1、R2和R3的电流之比为18:9:4 | |
| B. | R1、R2和R3两端的电压之比为2:3:3 | |
| C. | R1、R2和R3电功率之比为2:2:1 | |
| D. | R1、R2和R3热功率之比为3:2:1 |