15.
如图所示为等量的异种电荷形成的电场,O为两电荷连线的中点,AO=OC,规定无限远电势为零,则下列说法中正确的是( )
| A. | EA>EO | B. | φA>φC | C. | EA=EC | D. | φO>φB |
14.
如图所示,质量为m的物体以速度v1滑上水平传送带,传送带由电动机带动,始终保持以速度V2匀速运动,v1大于v2,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从开始滑上到相对传送带静止这一过程,下列说法不正确的( )
| A. | 电动机少做的功为m(v12-v22) | B. | 运动时间为$\frac{({v}_{1}-{v}_{2)}}{μg}$ | ||
| C. | 摩擦力对传送带做功为mv2(v1-v2) | D. | 摩擦产生的热量为m$\frac{{({v}_{1}-{v}_{2})}^{2}}{2}$ |
10.相距甚远的两颗行星A与B的表面附近各发射一颗卫星a和b,测得卫星a绕行星A的周期为Ta,卫星b绕行星B的周期为Tb,这两颗行星的密度之比ρA:ρB为( )
| A. | $\frac{{ρ}_{A}}{{ρ}_{B}}$=$\frac{{T}_{a}^{2}}{{T}_{b}^{2}}$ | B. | $\frac{{ρ}_{A}}{{ρ}_{B}}$=$\frac{{T}_{b}^{2}}{{T}_{a}^{2}}$ | ||
| C. | $\frac{{ρ}_{A}}{{ρ}_{B}}$=$\frac{{T}_{a}^{3}}{{T}_{b}^{3}}$ | D. | $\frac{{ρ}_{A}}{{ρ}_{B}}$=$\frac{{T}_{b}^{3}}{{T}_{a}^{3}}$ |
9.
如图所示,放置在水平地面上的质量为M的斜面上有一个质量为m的物体,若物体在其上匀速下滑,斜面仍保持静止,那么下列说法正确的是( )
| A. | 斜面对地面的压力等于(M+m)g | B. | 斜面对地面的压力大于(M+m)g | ||
| C. | 地面对斜面有向右的摩擦力 | D. | 地面对斜面没有摩擦力 |
8.
如图所示,小物体P放在直角斜劈M上,M下端连接一竖直弹簧,并紧贴竖直光滑墙壁;开始时,P、M静止,M与墙壁间无作用力.现以平行斜面向上的力F向上推物体P,但P、M未发生相对运动.则在施加力F后( )
| A. | P、M之间的摩擦力变大 | B. | P、M之间的摩擦力变小 | ||
| C. | 墙壁与M之间仍然无作用力 | D. | 弹簧的形变量减小 |
7.
如图所示,质量为m的导体棒MN静止在水平导线上,导轨宽度为L,导体棒离开左侧连接电源的导线距离为d,已知电源的电动势为E,内阻为r,导体棒的电阻为R,其余部分与接触电阻不计,磁场方向垂直导体棒斜向上与水平面的夹角为θ,磁感应强度为B,则( )
| A. | 导体棒两端的电势差为$\frac{r}{R}$E | |
| B. | 导体棒所受安培力为$\frac{BEL}{R+r}$sinθ | |
| C. | 穿过导体棒和电源所围成回路的磁通量大小为BLd | |
| D. | 轨道对导体棒的摩擦力为$\frac{BEL}{R+r}$sinθ |
6.对下列现象解释正确的是( )
0 128666 128674 128680 128684 128690 128692 128696 128702 128704 128710 128716 128720 128722 128726 128732 128734 128740 128744 128746 128750 128752 128756 128758 128760 128761 128762 128764 128765 128766 128768 128770 128774 128776 128780 128782 128786 128792 128794 128800 128804 128806 128810 128816 128822 128824 128830 128834 128836 128842 128846 128852 128860 176998
| A. | 在一定拉力作用下,车沿水平方向前进,所以力是物体运动的原因 | |
| B. | 向上抛出的物体由于惯性向上运动,以后由于力的作用,速度不断变化 | |
| C. | 质量大的物体运动状态不容易改变是由于物体的质量大,惯性也就大的缘故 | |
| D. | 高速行驶的汽车由于速度大,所以惯性大,很难停下来 |