10.磁体与磁体间、磁体和电流间、电流和电流间相互作用的示意图,以下正确的是( )
| A. | 磁体?磁场?磁体 | B. | 磁体?磁场?电流 | C. | 电流?电场?电流 | D. | 电流?磁场?电流 |
7.
如图所示,圆弧形凹槽固定在水平地面上,其中ABC是以O为圆心的一段圆弧,位于竖直平面内.现有一小球从水平桌面的边缘P点向右水平飞出,该小球恰好能从A点沿圆弧的切线方向进入轨道.OA与竖直方向的夹角为θ1,PA与竖直方向的夹角为θ2.下列说法正确的是( )
| A. | tanθ1tanθ2=2 | B. | $\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=2 | C. | tanθ1tanθ2=$\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=$\frac{1}{2}$ |
6.如图所示,两个$\frac{3}{4}$竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,均可视为光滑.在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA和hB,下列说法正确的是( )

| A. | 若使小球沿轨道运动并且到达最高点,两球释放的最小高度hA<hB | |
| B. | 在轨道最低点,A球受到的支持力最小值为6mg | |
| C. | 在轨道最低点,B球受到的支持力最小值为6mg | |
| D. | 适当调整hA和hB,可使两球从轨道最高点飞出后,均恰好落在轨道右端口处 |
5.
从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,小球在t1时刻到达最高点后再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,已知重力加速度为g,下列关于小球运动的说法中正确的是( )
| A. | t1时刻小球的加速度为g | |
| B. | 在速度达到v1之前小球的加速度一直在减小 | |
| C. | 小球抛出瞬间的加速度大小为$(1+\frac{v_0}{v_1})g$ | |
| D. | 小球加速下降过程中的平均速度小于$\frac{v_1}{2}$ |
4.
如图所示,甲从A地由静止匀加速跑向B地,当甲前进距B为S1时,乙从距B地S2处的C点由静止出发,加速度与甲相同,最后二人同时到达B地,则AB两地距离为( )
| A. | $\frac{{{{({S_1}+{S_2})}^2}}}{{4{S_2}}}$ | B. | $\frac{{{{({S_1}+{S_2})}^2}}}{{4{S_1}}}$ | ||
| C. | $\frac{{{S_1}^2}}{{4({S_1}+{S_2})}}$ | D. | $\frac{{{{({S_1}+{S_2})}^2}}}{{({S_1}-{S_2}){S_1}}}$ |
2.一段路程为s,一辆警车通过前$\frac{2}{3}$s的平均速度为V1,通过后$\frac{1}{3}$s的平均速度为V2,则汽车在全程中的平均速度为( )
| A. | $\frac{1}{3}$(V1+V2) | B. | $\frac{1}{2}$(V1+V2) | C. | $\frac{3{V}_{1}{V}_{2}}{2{V}_{1}+{V}_{2}}$ | D. | $\frac{3{V}_{1}{V}_{2}}{{V}_{1}+2{V}_{2}}$ |
1.
如图所示的电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流再次达到稳定后,则与P移动前相比( )
0 128297 128305 128311 128315 128321 128323 128327 128333 128335 128341 128347 128351 128353 128357 128363 128365 128371 128375 128377 128381 128383 128387 128389 128391 128392 128393 128395 128396 128397 128399 128401 128405 128407 128411 128413 128417 128423 128425 128431 128435 128437 128441 128447 128453 128455 128461 128465 128467 128473 128477 128483 128491 176998
| A. | 电流表示数变小,电压表示数变小 | B. | 小灯泡L变亮 | ||
| C. | 电源的总功率变大 | D. | 电容器C的电荷量增加 |